水利工程分类文档格式.doc
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引水工程
引水是采用现代工程技术,从水源地通过取水建筑物、输水建筑物引水至需水地的一种水利工程。
引水工程由取水、输水两大部分建筑物组成;
取水建筑物又分为无坝自流取水建筑物、无坝扬水取水建筑物、有坝表层自流取水建筑物、有坝深水自流取水建筑物、有坝深水扬水取水建筑物;
输水建筑物又分为明流输水建筑物和压力输水建筑物两大类;
明流输水建筑物又分为渠道、水槽、隧洞、水管、渡槽、倒虹吸管几种;
压力输水建筑物又分为压力隧洞、压力管道两种,压力管道又分为钢管、预应力钢筋砼管、玻璃钢管等。
由于我国幅员辽阔,雨量分布极不均匀,缺水地区为当地的工农业发展和居民生活需要从水源地引水,近年来,国内大型的引水项目就有引滦入津、南水北调和引江济淮工程等大型引水工程。
河道工程
是综合治理河道的工作。
为了控制河道洪水,改善防洪、灌溉、淤滩及工农业用水条件,针对不同的要求,对河道进行治导、疏通、护岸。
堤防等综合治理。
整治河道时,必须使上下游、左右岸统筹兼顾,近远期相结合。
达到行洪安全和合理利用水土资源的目的。
错台
错台:
指的是在水泥混凝土路面的接缝或裂缝处,两板体产生相对竖向位移的现象。
处理:
先对板底脱空处进行压浆处理,然后磨平或人工凿除,清理残渣浮土后涂刷粘接剂,再浇筑细粒式砼。
对某建筑永久边坡护坡方案的咨询意见
(2011-12-2208:
51:
15)
转载▼
标签:
建筑永久边坡
护坡方案
杂谈
分类:
地基基础理论与实践
博主按:
本工程为2栋4层钢筋混凝土框架结构的厂房,采用天然地基上的浅基础,以强风化片麻岩为持力层,fak=650kPa。
主要工程问题是建筑物与开挖山体而形成的边坡距离太近。
建设单位本不太愿意花钱处理,但又担心会出问题。
下面是对此问题的咨询意见。
版权声明:
除特别注明者外,本文照片均为本人所摄影的,如引用本人所摄影的照片请注明出处。
根据《XXXXX公司厂房岩土工程勘察报告》以及于2008年12月4日和20日两次踏勘现场了解到的实际情况,提出如下意见供参考:
1、根据边坡开挖面情况反映,坡脚基本为强风化片麻岩,往上大部分为强风化片麻岩、全风化片麻岩和残积土,顶部有厚度不大的坡积粘性土,岩土的物理力学性质较好;
但是坡度较陡(坡角约600~700),坡高较大,局部与建筑物的距离很近。
从现场情况来看,该边坡在短时期内保持稳定是没有问题的,但强风化片麻岩、全风化片麻岩具有遇水软化的特性(有时甚至会发生流淌现象),从1#、2#厂房50年设计使用年限来考虑,就有必要对此边坡采取一定的护坡措施,才能避免其岩土在长期风雨侵蚀下物理力学性质变坏而危及坡下拟建建筑物的安全。
2、从安全经济的角度出发,建议采用毛石砌筑重力式挡土墙,按坡高选取不同的断面。
具体可参考标准图集《挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式)》(04J008),其中坡高6~9m可选用该图集p27的YJB10,坡高3~6m可选用该图集p25的YJB7,坡高3m以下可选用该图集p22的YJB4。
挡土墙的构造和施工应严格执行该图集的有关规定。
每隔10~20m和不同断面之间应留变形缝。
墙顶残留坡高不宜大于1.0m,并应用150mm后C20素砼摸面保护。
墙顶和墙脚应防止积水,墙顶可留1:
3横坡、墙脚设排水沟。
3、西南角边坡与1#厂房角部(钻孔ZK1附近)的水平距离很近,据了解仅有1.6m左右、而且坡高最大。
此处是边坡护坡的最重点部位。
建议对其进行现场测量,准确测定坡高、坡角、坡脚与建筑物最小水平距离的数据,以便正确评估是否此处适合采用重力式挡土墙方案。
其中应把握以下原则:
(1)重力式挡土墙基础不应与建筑物基础重叠,并应有一定的距离,以避免挡土墙的水平土压力传递到建筑物基础上而影响其地基稳定性;
(2)建筑物与挡土墙之间应有足够的空间来设置排水沟,避免暴雨后局部超量山水直接冲击建筑物。
如果经实地测量评估后确认该处不适合采用重力式挡土墙方案,可考虑在该处12m宽范围内采用格栅梁加锚杆的护坡方案,设双向间距2.4m左右的格栅梁,格栅梁交点用锚杆固定,格栅中间种植植被护坡。
原理见下图。
也可采用喷射混凝土护坡方案(内加钢筋网,并加了锚杆),原理见下图。
4、如采用格栅梁加锚杆的护坡方案或喷射混凝土护坡方案,应委托专业公司进一步进行专门设计和施工。
5、护坡工程完工后,应设置监测点和基准点,加强对护坡工程的变形进行定期监测,尤其是在雨季期间应增加监测频率,发现问题及时进行加固处理。
后记:
实际施工时,该边坡采用了喷射混凝土护坡方案
伸缩缝(含沉降缝变形缝)的宽度一般为2厘米到3厘米,缝内填二毡三油闭孔泡木板沥青油膏橡胶止水带止水铜片等
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