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文档简介

.PAGE.WORD格式整理专业资料值得拥有XX省地质灾害防治工程设计技术要求〔试行××××—××—××发布××—××—××实施XX省国土资源厅发布..目录TOC\o"1-1"\h\z\u前言Ⅲ1范围12规范性引用文件13术语和定义14地质灾害防治工程设计的基本规定25滑坡45.1一般规定45.2滑坡的力学计算45.3滑坡防治的主要工程措施75.3.3支挡工程86崩塌86.1一般规定86.2崩塌治理的主要工程措施97泥石流107.1一般规定107.2泥石流形成区的主要防治工程107.3泥石流流通区的主要防护工程117.4泥石流堆积区的主要防治工程118地面塌陷118.1一般规定118.2地面塌陷的主要工程措施119潜在不稳定斜坡与地裂缝129.1潜在不稳定斜坡的防治129.2地裂缝的防治1210抗滑桩1210.1一般规定1210.2设计荷载及计算1310.3构造要求1511重力式挡土墙1511.1一般规定1511.2设计荷载1611.3挡土墙设计计算1811.4地基与基础2011.5构造要求2012预应力锚杆〔索2112.1一般规定2112.2设计荷载及计算2112.3构造要求2413滞洪拦渣工程2413.1一般规定2413.2设计荷载及荷载组合2513.3计算2714排水工程2714.1一般规定2714.2地面排水工程2714.3地下排水工程2814.4排水工程计算2914.5构造要求3015其它工程3115.1一般规定3115.2清方减载与回填反压3115.3遮挡、拦截工程3115.4注浆加固工程3116监测设计3216.1一般规定3216.2监测网点布设32附录A〔资料性附录地质灾害分类33附录B〔资料性附录抗滑桩计算参数38附录C〔资料性附录滑坡计算参数40附录D〔资料性附录一般边坡设计高度及坡率控制参考表45附录E〔资料性附录特殊边坡设计坡率参考表49附录F〔资料性附录滑坡稳定性安全系数、稳定性系数与推力系数的关系51附录G〔资料性附录滑坡推力零界面、推力临界厚度、推理特征分界面及滑坡推理计算53附录H〔资料性附录各种荷载条件下的滑坡推力计算54附录I〔资料性附录崩塌影响最大范围的确定57前言为适应全省地质灾害防治工程设计工作标准化的需求,加强对该工作的指导,并使其更加规范,质量可靠,XX省国土资源厅组织有关单位的专家编写了《XX省地质灾害防治工程设计技术要求》,以统一全省地质灾害防治工程设计工作。本标准按国家标准的要求、并参考有关地方标准、结合XX实际编制。本标准共包括总则、术语和符号、地质灾害防治工程设计的基本规定、滑坡、崩塌、泥石流、、地面塌陷、潜在不稳定斜坡的防治、抗滑桩、重力式挡土墙、预应力锚杆〔索、滞洪挡渣工程、排水工程、其他工程、监测设计16章,资料性附录A、B、C、D、E、F、G、H、I。本标准由XX省国土资源厅提出并归口〔管理。本技术要求起草单位:XX省国土资源勘测规划院、铁道部第二勘测设计院XX分院、XX大学等。本技术要求主要起草人:李业奇、李贵良、邹兴普、余大龙。本标准经赵国宣、丁坚平、魏康林、谢树庸、刘仁义、伍锡举、莫安儒等专家审查。..XX省地质灾害防治工程设计技术要求〔试行1范围本要求规定了滑坡、崩塌、泥石流、潜在不稳定斜坡、地面塌陷、地裂缝等地质灾害的防治工程设计方法及要求。适用于XX省地质灾害防治工程设计。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本要求的条款。其最新版本也适用于本要求。GB50330建筑边坡工程技术规范TB10025铁路路基支挡结构设计规范JTGD30公路路基设计规范3术语和定义下列术语和定义适用于本要求。3.1地质灾害因自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体滑坡、崩塌、泥石流、潜在不稳定斜坡、地面塌陷、地裂缝等与地质作用有关的灾害。3.2滑坡在重力作用下,斜坡岩土体沿着一定的软弱面〔带整体向下滑移的坡面变形现象。3.3崩塌陡崖或陡峭斜坡上的岩土体在重力作用下,突然脱离母体,发生崩落、滚动的现象或者过程。3.4泥石流由于降水、融雪等原因发生在山区的一种挟带大量泥砂、石块等松散固体物质的重力流。3.5地面塌陷地表岩土体,因自然作用或者人为活动影响,向下陷落,并在地面形成塌陷坑而造成灾害的现象或者过程。3.6地裂缝地表岩土体,因自然作用或者人为活动影响,产生开裂并在地面形成一定长度和宽度的裂隙。3.7不稳定斜坡在自然或人为因素影响下,可能引发滑坡、崩塌等地质灾害的斜坡地段。3.8多级滑动面同一滑坡体上存在两个及两个以上各自独立的滑动面,一般都具有各自独立的滑坡后缘和前缘。多级滑动面的位置及形态由勘察确定。3.9次生滑动面由主滑动面派生形成的局部滑动面,一般都具有独立的滑坡前缘。次生滑动面的位置及形态由勘察或计算确定。3.10滑坡推力竖向分布形态抗滑支挡工程受力面上滑坡推力强度沿受力面分布的几何形态,一般假定为三角形、矩形或梯形。3.11滑坡推力竖向分布范围抗滑支挡工程受力面上滑坡推力强度的分布区间。3.12危岩、危岩体形成崩塌地质灾害的物源、相关地形、地质环境条件的总称,是形成崩塌地质灾害的必要条件。3.13岩堆崩塌地质灾害发生后,在下部形成的块石堆积体。3.14泥石流形成区大气降水或地下水汇集面积大,松散固体物质储量丰富的区城;大气降水或地下水汇集面积较大,自然地形的临时蓄水条件好,松散固体物质储量丰富的区城,均可能成为泥石流形成区。3.15泥石流流通区泥石流固体物质通过区段,区段内没有沉积或沉积量少。一般特征为沟谷狭窄顺直,纵坡较陡,两侧山坡较稳定。3.16泥石流堆积区泥石流固体物质滞留沉积地段。一般在沟谷下游或出口处,纵坡平缓,地形开阔。3.17岩溶地面塌陷隐伏岩溶洞隙上方岩土体,在自然或人为因素作用下,向下陷落,并在地面形成塌陷坑。3.18采空区地面塌陷矿山采空区上方岩土体,在自然或人为因素作用下,向下陷落,并在地面形成塌陷。3.19滑坡推力零界面及滑坡推力零界高度若滑动面粘聚力C>0,在不考虑剩余下滑力的情况下,设滑坡体第i-1条块中,任意一条微条块的自身下滑力△F≤0,第i条块中任意一条微条块的自身下滑力△F>0,则称两条块的条块分界面为滑坡推力的一个零界面,并称在此位置的滑体厚度〔含地面荷载的换算土柱高为滑坡推力零界高度。3.20滑坡推力特征分界面若滑坡推力零界面位置的剩余下滑力Fi≤0,则称该零界面为滑坡推力特征分界面。3.21滑坡稳定程度以直观的感性认识和滑坡变形观测资料综合分析为基础,对滑坡自稳能力进行概略性评价的一种度量。3.22滑坡稳定性安全系数根据滑坡危害对象的重要性,危害程度的大小,治理失败后补救工程的难易度而规定的一种安全指标。3.23滑坡稳定性系数滑坡稳定程度的量化值。3.24滑坡推力系数为求取滑坡稳定性系数,或反求未知滑动面物理力学参数而设置的一种参数。4地质灾害防治工程设计的基本规定4.1本要求中的地质灾害主要指滑坡、崩塌、泥石流、潜在不稳定斜坡、地面塌陷、地裂缝等与地质作用有关的灾害。4.2地质灾害的危害程度按受威胁人数或受威胁财产的大小,分为四个等级:a特大型地质灾害:受灾害威胁,需搬迁转移人数在1000人以上或潜在可能造成的经济损失1亿元以上;b大型地质灾害:受灾害威胁,需搬迁转移人数在500人以上、1000人以下,或潜在经济损失5000万元以上、1亿元以下;c中型地质灾害:受灾害威胁,需搬迁转移人数在100人以上、500人以下,或潜在经济损失500万元以上、5000万元以下;d小型地质灾害:受灾害威胁,需搬迁转移人数在100人以下,或潜在经济损失500万元以下。4.3地质灾害防治工程的重要性按危害程度分为四个等级:a一级:特大型地质灾害的防治工程;b二级:大型地质灾害的防治工程;c三级:中型地质灾害的防治工程;d四级:小型地质灾害的防治工程。4.4地质灾害防治工程应与社会经济发展和环境质量改善规划相适应,与环境保护、土地利用相结合。4.5地质灾害防治应以及早治理,一次根治,不留后患为原则。4.6对可能突然发生急剧变化,危害程度大的地质灾害,应采取迅捷有效的防治措施。对规模大、性质复杂、变形缓慢以及短期内难以查明其性质的地质灾害,可采取全面规划、分期治理的方案,并作好观测工作。4.7地质灾害防治工程设计方案编制,应以地质灾害的危害程度为基本依据。设计方案选择必须进行多方案比较和技术经济论证。4.8地质灾害防治工程设计应以预防为主,避让与治理相结合为原则。对规模特大、治理困难或治理费用大,无明显社会效益的地质灾害,应采取避让措施。4.9动态设计为地质灾害防治工程设计的基本方法。4.10在地质勘察具有特殊困难的地区;在地质勘察资料不能及时提供的应急治理中,可根据经验采用工程类比法,按最不利条件,进行应急治理工程设计,再通过应急治理工程施工及地质勘察收集地质资料,进行符合实际的设计变更。4.11地质灾害防治工程设计应按项目可行性研究报告、初步设计和施工图设计三个阶段进行,规模小、地质条件清楚的防治工程和抢险应急治理工程,可简化为两阶段或一阶段设计。应急治理工程设计应与后续治理工程相适应,并为后续治理设计和施工提供有利条件。4.12用作地质灾害分析计算的主剖面应采用实测剖面或大比例尺图截剖面。比例尺应按以下规定选用:——可行性研究报告:1:500~1:2000——初步设计:1:200~1:500——施工图设计:1:100~1:500——图截剖面采用平面图的比例尺,不应小于图截剖面的比例尺。——当采用全数值输入法计算时,可适当缩小剖面图的出图比例尺。4.13地质灾害防治工程设计暴雨强度按表1选用。表1地质灾害防治工程暴雨强度标准地质灾害防治工程等级一级二级三级四级暴雨〔年设计100505020校核10010050504.14地质灾害防治工程设计应积极采用新技术、新结构、新工艺、新材料。4.15地质灾害防治工程设计,除应符合本的要求外,尚应符合国家及行业的现行规程、规范。如有矛盾,按国家及行业的现行规程、规范执行。5滑坡5.1一般规定滑坡防治应根据滑坡规模,影响范围内的地质环境条件,气象条件,地面主要裂缝位置、裂缝群分布范围、及裂缝的力学特征,地面坡度和滑坡前缘地形条件,稳定性分析评价成果等要素,综合分析其发展趋势和危害程度。对可能转化为崩塌或高速运动,危害程度大的滑坡,必须立即采取迅捷有效的应急防范措施。在一般情况下,滑坡防治工程宜选用综合治理方案,其工程类型应针对主要引发因素和滑坡的力学特征进行选择。适用于滑坡防治的主要工程类型有抗滑桩、抗滑挡墙、预应力或非预应力锚杆〔索、反压护道、清方减载、支撑、支撑盲沟、截排水沟、排水隧洞、压浆等,设计中可根据实际情况进行组合搭配。有条件时可构成组合式抗滑工程系统。5.1.35.1.4滑坡主剖面是滑坡推力计算的基本依据,当滑坡下缘宽度≥60m时,滑坡推力计算不得少于两个剖面,以60m为基数,滑坡下缘宽度每增加30m5.1.55.2滑坡的力学计算5.2.15.2.1.1作用于滑坡体上的荷载可分为滑坡体自重〔Wi、地面荷载〔静荷载、动荷载、滑坡体裂隙水压力〔静水压力——QW、滑坡体渗透水压力〔动水压力——RW、浮力、水平地震力〔Pd5.2.1.25.2.1.35.2.1.45.2.1.5滑坡裂隙静水压力、滑坡体渗透水压力〔动水压力、浮力可5.2.1.6Pd=ζW……〔1式中:Pd——水平地震力,单位为千牛〔kN;ζ——水平地震系数,按有关地震规范取值;W——滑坡体条块自重与地面荷载之和,单位为千牛〔kN。5.2.1.7地震动峰值加速度和地震动反应谱特征周期应按《中国地震动参数区划图》GB18306—20015.2.25.2.2.1工况1:滑体自重+地面荷载+静水压力+动水压力-浮力;工况2:组合1+水平地震力。5.2.2.2滑坡防治工程设计荷载按组合1确定,校核荷载按组合25.2.2.35.2.35.2.3.1滑坡稳定性安全系数的确定应根据防治工程的重要性等级,按表表2滑坡稳定性安全系数〔KS滑坡防治工程等级一级二级三级四级设计荷载1.251.201.151.05~1.10校核荷载1.101.051.051.00~1.055.2.3.2应急抢险工程设计5.2.3.3当采用假设滑动面计算设计滑坡推力时,或治理失败后补救工程较困难时,滑坡稳定性安全系数应在表2的基础上增加0.05~0.10后采用;为施工安全而设置的临时性安全防护工程,滑坡稳定性安全系数可取为1.10;应急抢险的初期工程,滑坡稳定性安全系数可取为5.2.3.4当滑坡稳定性系数的计算值小于5.2.35.5.2.4.1滑坡稳定程度可按滑坡自稳能力划分为不稳定、临界稳定、基本稳定和稳定四种状态。一般以直观的感性认识和滑坡变形观测资料经综合分析后判定,是滑坡稳定性分析和滑动面物理力学参数调整的基本依据。滑坡稳定程度与滑坡稳定性系数的关系表3滑坡稳定程度划分稳定性系数〔K0K0<1.001.00≤K0<1.051.05≤K0<1.1K0≥1.1稳定程度不稳定临界稳定基本稳定稳定5.2.4.3用于调整滑动面物理力学参数的滑坡稳定性系数应在0.955.25.2.4.55.25.2.4.7滑坡推力可采用传递系数法〔图1按公式Ei=KWIsinαi+ψi-1Ei-1-WIcosαitanφi-cILi……〔2式中:Ei——第i条块滑坡体的剩余下滑力,单位为千牛〔kN;K——滑坡推力系数〔或滑坡稳定性系数,或滑坡稳定性安全系数;Wi——第i条块滑体自重,单位为千牛〔kN;αi——第i条块滑面倾角,单位为度〔°;ψi——传递系数,ψi=cos〔αi-1-αi-sin〔αi-1-αitanφi;φi——第i条块滑面内摩擦角,单位为度〔°;ci——第i条块滑面粘聚力,单位为每平方米千牛〔kN/㎡;Li——第i滑块滑面长度,单位为米〔m;5.2.4.8在计算滑坡推力设计值时,滑坡推力系数〔k应取值为滑坡稳定性安全系数〔5.2——滑动面倾角变化点;——滑动面物理力学参数变化点;——滑动面与地下水位线相交点;——地面线与河流或水体设计水位线的交点;——滑坡体重度突变位置;——滑坡推力零界面位置。5.2.4.10当滑坡存在有多级滑动面时,应分别计算每级滑坡的稳定性系数及滑坡推力,以最小稳定性系数为该滑坡稳定程度的判别标准,取最大滑坡推力为防治工程的设计荷载。当滑坡存在或可能产生次生滑动面时,应计算滑坡的分段稳定性系数,以作为防治工程布置及图1滑坡推力计算原理示意图考虑产生次生滑动面的可能性,可采用局部假设滑动面的方法,计算确定所有可能的次生滑动面和剪出口。5.2.4.11hi=cikγ式中:hi——第i条块的滑坡推力零界面高度,单位为米〔m;γi——第i条块的重度,单位为每立方米千牛〔kN/m3;在第i条块中滑坡体厚度与滑坡推力零界高度相等的位置即是滑坡推力零界面位置。复杂条件下的零界高度,应根据力系组合特征,编制计算机应用程序计算确定。图2滑坡推力零界面与滑坡推力特征分界面示意图5.2若第i-1条块剩余下滑力小于或等于零、而第i条块下滑力大于零,则两条块的条块分界面即为滑坡推力特征分界面,如图3所示。图3滑坡推力特征分界面示意图5.2.4.145.3滑坡防治的主要工程措施截水及排水工程5.3.1.15.3.1.25.3.1.35.35.3.1.5在滑坡前缘潮湿斜坡上,宜布置支撑渗沟。支撑渗沟结构尺寸及间距由计算确定。其基底必须置于5.3.1.6为改善生态环境,应在滑坡区域内外5.35.3.2.15.3.25.3.25.3.3支挡工程5.3.3.1支挡工程的平面布置应根据滑坡推力在纵向剖面和横向剖面上的分布特征和滑动方向综合考虑。支挡构筑物平面位置,宜选择在抗滑地段或滑坡推力较小地段。支挡构筑物顶面设计5.35.3.3.3规模较大的中厚层滑坡,或基础埋置较深的滑坡,宜采用抗滑桩。抗滑桩应根据滑体厚度、滑坡推力、滑移方向,设置一排或数排。抗滑桩净间距可按3m5.3.3.45.3.3.55.35.3.3.75.3.3.86崩塌6.1一般规定6.1.16.1.2运用于崩塌防治的主要工程类型有:遮挡、拦截、围护、支撑及嵌补、锚固及注浆、挂网喷射混凝土、清除和排水等,设计中可根据实际情况进行组合搭配。6.1.3位于陡斜坡上的块石堆积体或孤石,应参照滑坡力学计算及防治工程设置的方法,进行稳定性分析、下滑力或剩余下滑力的计算及防治工程设6.1.46.1.5崩塌地质灾害的影响范围,应在实地调查的基础上经综合分析后确定;崩塌地质灾害的最大影响范围,可采用解析的方法计算确定。调查影响范围与解析计算的最大影响范围的关系,应根据以下a母岩和地面形态改变不大的零星崩塌,计算的最大影响范围不应小于调查的影响范围。b母岩和地面形态改变较大的崩塌,计算的最大影响范围有可能小于调查影响范围。6.1.66.1.76.1.86.1.96.1.106.1.116.1.12陡崖上的危岩或崩塌危岩体加固工程的设计安全系数应符合表46.2崩塌治理的主要工程措施6.2.16.2.1.16.2.1.2表4崩塌稳定安全系数工程等级一级二级三级四级滑移式1.401.301.201.10坠落式1.601.501.401.30倾倒式1.501.401.301.206.2.1.36.2.26.2.2.16.2.2.26.2.36.2.3.16.2.3.2支撑与嵌补工程的基础必须设置在坚实、稳固的岩层上。支撑工程的基础宽度不应小于600mm,并不得向外倾斜。嵌补工程的基础宽度不应小于300mm,嵌补工程地基面的斜率为1:56.2.3.36.2.3.4陡崖壁上的支撑与嵌补工程设计可采用草图形式,工程数量可根据经验或工程类比估算,详细的工程位置,支撑与嵌补工6.2.46.2.4.16.2.4.26.2.4.37泥石流7.1一般规定7.1.17.1.2a>泥石流形成区,应以抑制泥石流发生为主:1在坡面修建梯田,植树造林,封山育林,以涵养水源;同时修建小型引水、排水、蓄水等工程,力求减少地表径流,减缓流速,削减形成泥石流的水源和动力。2在沟中修建谷坊、支挡等加固工程,巩固沟床,稳定沟坡,减轻沟蚀,控制滑塌、滑坡,以减少泥石流的物质来源。b>泥石流流通区,应以疏导泥石流过境为主,采取排导、疏浚、沟道加固工程,强制泥石流分流,调节泥石流流量、流速,使泥石流顺利过境,不危及两岸保护对象的安全。c>泥石流堆积区,应以抵御和消除泥石流的危害为主,采取修建排导沟、淤碴场等工程措施,控制泥石流的危害范围。7.1.37.2泥石流形成区的主要防治工程7.2.1坡耕地治理7.2.2荒坡荒地治理a>b>残林、疏林和退化草地,可采取封育措施。7.2.37.2.4次生小流域的沟头、沟边,可根据地形,修建围埂7.2.57.2.6纵坡比较小的支沟沟底,可顺沟成片造林,以巩固沟底、缓流7.2.7存在活动性滑坡、崩塌的沟岸或山坡,可采用清方减载7.3泥石流流通区的主要防护工程7.3.1沟底比降较小,可沉积大量石碴的地段,可布置拦碴坝,一般为浆砌石、混凝土或钢筋混凝土重力坝,坝高5m以上,库容1万m3~10万m37.3.2发生频率较低的泥石流,可在中下游沟道设置桩林,拦阻泥石流中的漂石及其它大体积对象。桩林用型钢、钢管桩或钢筋混凝土桩建成,按品字形或梅花形布置成两排或多排,桩间距按泥石流挟带最大漂石直径的1.5~2倍选取。冲刷线以上桩长与单桩全长的比值宜选为1:3~1:27.4泥石流堆积区的主要防治工程7.4.1泥石流堆积区的防治工程主要7.4.27.4.3a>排导槽自上而下由进口段、急流段和出口段三部分组成。进口段做成喇叭形,并设置渐变段,以利与急流段衔接。1>排导槽的断面和比降,根据排导流量确定;2>排导槽出口以下的排泄段应顺直,并具有足够的坡度,以利于泥石流散开。排泄段以下应有充足的淤碴场地。b>渡槽由沟道流通引入段、进口渐变段、槽身、出口渐变段、沟道流通引出段共五部分组成。适用于泥石流发生频率较大,高含沙水流与洪水或常流水交替出现;沟道常有冲刷,泥石流最大流量小于200m3/s,最大固体物粒径不超过0.4m冲刷能力的泥石流灾害点。其布设要求如下:1各段应采用曲线或小交角折线平顺连接;2沟道流通引入段平面宜布置为直线,设计长度不小于15倍槽宽;3进口渐变段和出口渐变段可采用梯形或弧形平面的喇叭口,喇叭口渐变角应小于8°~15°,且渐变段长度不小于20m;4槽身中轴线平面应布置成直线,各沟道断面与比降,应能顺畅通过泥石流,不产生淤积或冲刷;5沟道流通引出段平面宜布置为直线,设计长度应根据淤碴场地的位置及地形确定。7.4.4沟道变动8地面塌陷8.1一般规定地面塌陷应根据地下水动态、覆盖层岩土体性质及厚度、形成机制、规模及危害程度,采取综合整治的工程措施。8.2地面塌陷的主要工程措施8.2.18.2.2小范围内,小规模的地面塌陷治理,宜采用回填夯实的方法,回填面以下0.4m~1.0m夯填厚0.6m的粘土隔水层,隔水层顶面应设置不小于58.2.3采空区地面塌陷防治,应根据国家煤炭工业局煤行管字[2000]第81号文颁发的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》的有关规定留8.2.49潜在不稳定斜坡与地裂缝9.1潜在不稳定斜坡的防治9.1.1——陡斜坡上的崩塌堆积体及堆积体坡面角大于40°的崩塌堆积体;——岩体结构面倾向坡外,倾角小于坡角,倾向与坡向的夹角小于或等于30°,且结构面内摩擦角之正切与结构面视倾角之正切的比值小于1.3的斜坡;——斜坡被两组或两组以上结构面切割,形成不稳定棱体,其底棱角线倾向坡外,倾角小于坡角,且结构面内摩擦角之正切与结构面倾角之正切的比值小于1.3的棱体;——斜坡后缘已产生拉裂缝;——卸荷裂隙发育的陡崖或高陡斜坡;——河流或水体边岸裂隙发育、表层岩体已发生蠕动或变形的斜坡;——坡脚或坡基存在软弱层;——河流或水体边岸水位变动带、地下水溢出带附近、经常处于浸湿状态的软质岩石或第四系沉积物组成的斜坡;——根据地貌、地质特征分析或用图解法初步判定为可能失稳的斜坡。9.1.29.1.39.2地裂缝的防治9.2.19.2.2地裂缝防治的工程措施及要求,应根据所从属10抗滑桩10.1一般规定10.1.1抗滑桩用于滑坡整治时,其适用条件为滑动面明确、滑面以下能提供足够锚固力,处于缓慢滑动阶段的滑坡。10.1.2抗滑桩桩位宜设在滑坡体较薄、地基强度较高的阻滑段,其平面布置、桩间距、桩长和截面尺寸,应在技术经济比较的基础上确定。一般条件下桩的净间距宜采用3m~6m,人工挖孔桩的截面直径或边长不宜小于10.1.3桩高、桩的净间距及锚固段埋深,应能保证滑坡体不致从桩间滑出、桩顶剪出、或产生新的深层滑动。10.1.4抗滑桩截面的几何形状宜设为矩形,当滑坡推力方向难以确定时则采用圆形截面。10.2设计荷载及计算10.2.110.2.210.2.3如桩前岩土体具有确定的滑动面,则应取滑坡推力系数等于滑坡稳定性安全系数,计算桩前岩土体的富余抗滑力,与桩前岩土体被动土压力比较,取其较小者为桩前静止土压力的计算依据。滑动面以上的静止土压力按以下方法计算:——桩前被动土压力小于桩前富余抗滑力,静止土压力的合力取被动土压力加桩前主动土压力之和的0.3~0.5倍;——桩前富余抗滑力小于桩前被动土压力,静止土压力的合力取桩前富余抗滑力加桩前主动土压力之和的0.3~0.5倍;——桩前荷载采用三角形分布。10.2.410.2.510.2.6a较完整的硬质岩和硬粘土,地基系数可取为常数K;b硬塑~半干硬的砂粘土、碎石类土、强风化层及软质岩地基系数随埋藏深度变化,相应的地基比例系数m可用工程类比法确定。1桩前滑动面以上没有竖向荷载分布时,地基系数可用三角形分布;2>桩前滑动面以上有竖向荷载分布时,地基系数应用梯形分布。10.2.710.2.810.2.9a>锚固段地层为岩层时,桩的最大横向压应力σmax应小于或等于地基的水平容许承载力。桩为矩形截面时,地基的水平容许承载力可按下式计算:[σH]=KHηRC……〔4式中:[σH]——地基的水平容许承载力,单位为千帕〔kPa;KH——在水平方向的换算系数,根据岩层构造,可采用0.5~1.0;η——折减系数,根据岩层的节理裂隙发育程度、风化及软硬程度,可采用0.3~0.45;RC——岩石单轴抗压极限强度,单位为千帕〔kPa。b>锚固段地层为土层或风化成土状、砂砾状的岩层,在滑动面以下深度为h2/3或h2〔h2为滑动面以下桩长位置的水平压应力,应小于或等于地基的水平容许应力。1地面无横坡或横坡较小时,滑动面及以下地基的水平容许承载力可按下式计算:[σH]=4×QUOTE4cscφ[〔γ1h1+γ2ytanφ+c]/cosφ……〔5式中:γ1——滑动面以上土体的重度,单位为每立方米千牛〔kN/m3;γ2——滑动面以下土体的重度,单位为每立方米千牛〔kN/m3;φ——滑动面以上土体的内摩擦角,单位为度〔°;h1——桩位滑动面至地面的高度,单位为米〔m;y——滑动面至计算点的高度,单位为米〔m。2地面横坡i较大且i≤φ0时,滑动面及以下地基的水平容许承载力可按下式计算:……〔6式中:φ0——滑动面以下土体的综合内摩擦角,单位为度〔°。10.2.1010.2.11a>矩形桩:BP=b+1……〔7b>圆形桩:BP=0.9〔d+1……〔8式中:Bp——桩的正面计算宽度,单位为米〔m;b——桩的正面宽度,单位为米〔m;d——桩的直径,单位为米〔m。10.2.12a>锚固段地基系数为常数K时:……〔9b>锚固段地基系数为三角形分布时:……〔10式中:α、β——桩的变形系数〔m-1;K——地基系数,单位为每米千帕〔kPa/m,按附录表B.1采用;m——随深度增加的地基系数,单位为每米千帕<kPa/m2>,按附录表B.2采用;E——桩的混凝土弹性模量,单位为千帕〔kPa;I——桩的截面惯性矩〔m4。10.2.13抗滑桩的混凝土结构应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》〔GB50010进行计算,λ0S≤R……〔11式中:λ0——结构构件重要性系数,一级工程取1.15,二级工程取1.10,三级工程取1.05,四级工程和临时工程取1.00;S——内力组合设计值;R——抗滑桩的混凝土构件承载力设计值。10.2.14抗滑桩作为建筑物桩基时,应按《建筑桩基技术规范》〔JGJ94-94进行桩基竖向承载力、桩基沉降、水平位移和挠度验算,并考虑地面附加荷载对桩的影响。10.3构造要求10.3.1桩身混凝土的强度等级宜为C2510.3.2抗滑桩井口应设置锁口,桩孔位于土层和风化破碎的岩层时宜设置护壁,锁口和护壁混凝土强度等级可为C1510.3.3抗滑桩纵向受力钢筋直径不应小于16mm。净距不宜小于120mm,困难情况下可适当减少,但不得小于80mm。当用束筋时,每束不宜多于3根。当配置单排钢筋有困难时,可设置2排或3排。受力钢筋混凝土保护层不应小于60mm10.3.4纵向受力钢筋的截断点应遵照现行国家标准《混凝土结构设计规范》〔GB50010的规定执行10.3.510.3.6箍筋宜采用封闭式,肢数不宜多于4肢,其直径不宜小于14㎜,间距不应大于500mm10.3.7抗滑桩的两侧和受压侧,应适当配置纵向构造钢筋,直径不宜小于12mm,其间距宜为400~500mm。桩的受压边两侧,应配置架立钢筋,直径不宜小于16㎜。当桩身较长时,纵向构造钢筋和架立钢筋的直径应适当11重力式挡土墙11.1一般规定11.1.1重力式挡土墙为广泛应用的11.1.2滑坡地段的抗滑挡土墙,应结合地形、地质条件,滑面的部位、滑坡推力,以及其它工程〔抗滑桩、11.1.11.1.4应用于泥石流边岸加固的挡土墙,应保证水流平顺,不形成漩涡,不产生局部掏空或冲刷,不致挤压沟床。并11.1.5重力式挡土墙墙身材料可采用石砌体、片石混凝土或混凝土。其强度等级及适用范围应按表511.1.6重力式挡土墙可按容许应力法计算。石砌体的容许应力可按表6采用,混凝土的容许应力可按表7表5重力式挡土墙材料强度等级与适用范围材料种类重度〔kN/m3材料最低强度等级适用范围水泥砂浆混凝土片石砌体22M7.5—t≥-15°C地区M10—浸水及t<-15°C地区混凝土或片石混凝土23—C15t≥-15°C地区—C20浸水及t<-15°C地区注:表中t为最冷月平均气温。表6石砌体容许应力〔MPa应力种类压应力[σ]剪应力[τ]砌体种类片石砌体块石砌体粗石料砌体平缝错缝M7.51.1——0.140.21M101.32.03.40.160.24M201.82.43.70.230.34注1:表中水泥砂浆强度等级的容许应力可用内插法确定;注2:石砌体的容许弯曲拉应力值,可用剪应力值;注3:石料应采用不易风化的石块,其极限抗压强度片石和块石不得小于30MPa,粗料石不得小于40MPa。表7混凝土容许应力〔MPa应力种类符号混凝土强度等级C30C25C20C15C10中心受压[σc]9.07.66.14.62.8弯曲受压及偏心受压[σb]11.29.57.86.14.3弯曲拉应力[σb1]0.550.500.430.360.28纯剪应力[τc]1.100.990.860.710.56局部承压应力[σc-1]注1:片石混凝土的容许压应力与混凝土同,片石掺用量不应大于总体积20%;注2:A为计算底面积,AC为局部承压面积。11.2设计荷载11.2.1作用在挡土墙上的力,一般只计算主力,在浸水地区、地震动峰值加速度大于或等于0.2g的地区、有冻胀力的地区,尚应计算附加力和特殊力,设计时应按表811.2.211.2.3表8挡土墙荷载荷载分类荷载名称主力墙背滑坡推力墙背岩土主动土压力墙身重力及位于挡土墙顶面上的恒载公路、铁路等产生的动荷载基底的法向反力及摩擦力常水位时静水压力和浮力附加力设计水位的静水压力和浮力水位退落时的动水压力波浪压力冻胀力和冰压力特殊力地震力施工及临时荷载其它特殊力注1:常水位系指每年大部分时间保持的水位;注2:滑坡推力和主动土压力同时计算,取其大者为设计荷载;注3:冻胀力的冰压力不与波浪压力同时计算;注4:洪水和地震不同时考虑。11.2.4——砂类、碎石类土和裂隙发育的岩石地基,按计算水位的100%计算;——裂隙不发育的岩石地基,按计算水位的50%计算。11.2.5材料的容许应力〔纯剪应力除外与地基容许承载力应根据荷载组合情况,按下列方法——主力+附加力组合时,材料的容许应力乘以1.30;——主力+特殊力组合时,材料的容许应力乘以1.40;——主力+附加力组合时,地基容许承载力可乘以1.20。11.2.6挡土墙基底合力的偏心距为负值时,墙踵基底压应力可超过地基容许承载力,一般地区最大不得超过25%,浸水地区不得超过50%11.2.711.2.811.2.9挡土墙前的被动土压力可不计算,当基础埋置较深且地层稳定、不受水流冲刷和扰动破坏时,可采用1/311.2.10挡土墙墙背地层或填料的物理力学指标,应根据试验资料确定。无试验资料时,墙背地层的物理力学指标,可参照边坡设计的指标经综合分析后确定,当设计边坡不陡于1:0.5时墙背填料的物理力学指标,可按表10表10墙背为填料时填料的物理力学指标项目综合内摩擦角φ0〔0内摩擦角φ〔0重度〔kN/m3粉土粘土类墙高H≤6m36~40—17、18墙高12m≥H>6m30~35—17、18砂类土—3517、18碎石类土—4018、19不易风化的块石—4518、19注1:计算水位以下的填料重度采用浮重度;注2:填料重度可根据填料性质和压实等情况,作适当修正。11.3挡土墙设计计算11.3.1挡土墙沿基底的抗滑稳定系数KC应按下列公式计算:非浸水KC=……〔12浸水KC=……〔13式中:ΣN——作用于基底的垂直分力之和,单位为千牛〔kN;ΣEX——作用于墙背的水平分力之和,单位为千牛〔kN;E′X——墙前土压力的水平分力,单位为千牛〔kN;ΣNw——墙身的总浮力,单位为千牛〔kN;α0——基底倾斜角,单位为度〔0;f——基底与地层的摩擦系数。11.3.211.3.3基底与地层间的摩擦系数,当缺少试验资料时,可按表11.3.4挡土墙抗倾覆稳定系数K0……〔14式中:ΣMy——稳定力系对墙趾的总力矩,单位为千牛米〔kN.m;ΣM0——倾覆力系对墙趾的总力矩,单位为千牛米〔kN.m。表11基底与地层间的摩擦系数f地层类别f硬塑粘土0.30粉质粘土、粉土、半干硬的粘土0.30~0.40砂类土0.40碎石类土0.50软质岩0.40~0.60硬质岩0.60~0.7011.3.5挡土墙抗滑稳定系数KC不应小于1.3,抗倾覆稳定系数K0不应小于1.5。计算附加力时,KC不应小于1.2,K0不应小于11.3.e=-C=-……〔15式中:e——基底合力偏心距,单位为米〔m,当基底为倾斜时,为倾斜基底合力的偏心距;B——基底宽度,单位为米〔m,倾斜基底为其斜宽;C——作用于基底上的合力作用点距墙趾的距离,单位为米〔m;ΣN——作用于基底上的总垂直力〔kN。作用于倾斜基底上的总垂直力:ΣN=ΣNcosα0+ΣEXsinα011.3.7基底合力的偏心距e,土质地基不应大于B/6;岩石地基不应大于11.3.8基底压应力|e|≤时,σ1,2=〔1……〔16e>时,σ1,=,σ2=0……〔17e<-时,σ1=0σ2=……〔18其中:C/=B-C式中:σ1——挡土墙墙趾的压应力,单位为千帕〔kPa;σ2——挡土墙墙踵的压应力,单位为千帕〔kPa;11.3.9基底平均压应力不应大于基底的容许承载力11.3.a检算截面的合力偏心距e/主力时|e/|≤0.30B/主力加附加力时|e/|≤0.35B/式中:B/——墙身截面宽度〔m。b截面的法向压应力,不应大于材料的容许压应力。当计算的最小应力为负值时,其绝对值应小于材料的容许抗弯曲拉应力,此时尚应检算,受压区应力重分布以后的最大压应力,并不得大于容许压应力。c必要时墙身截面应作剪应力检算。在滑坡地段设置的抗滑挡墙或抗滑桩,应将滑坡推力与主动土压力进行比较,取其较大者作为设计推力。滑坡推力或主动土压力的合力作用点相差较大,且合力较小者的作用点较高,应分别用滑坡推力与主动土压力对墙或桩,进行验算,并同时满足有关的规定和要求。11.4地基与基础11.4.111.4.2a>一般情况下不小于1.0m;在软质岩层地基上,不小于1.0m。b>在冻结深度线以下不小于0.25m〔弱冻胀土除外,同时不小于1.0m。冻结深度大于1.0m时,还应将基底至冻结线下0.25m深度范围内的地基土,换填为弱冻胀土或不冻胀土。c>受水流冲刷时,在冲刷线下不小于1.0m。11.4.3基础在斜坡地面其墙趾埋入深度及墙趾与地面的水平距离,应符合表12表12斜坡地面墙趾埋入最小尺寸〔m地层类别埋入深度距斜坡地面的水平距离较完整的硬质岩层0.250.25~0.50硬质岩层0.600.60~1.50软质岩层1.001.5~2.00土层≥1.00≥2.0011.4.4抗滑挡土墙的基础应11.4.5挡土墙地基由稳定的较完整硬质岩构成,但地基面倾角较大时,可采用台阶式基础,基础的最下一级台阶宽度不宜小于1.0m11.4.6挡土墙基底纵坡大于5%11.4.7挡土墙受滑动稳定控制时,可采用倾斜基底。非浸水地区挡土墙可设不大于0.2:1的斜坡。浸水地区挡土墙,当基底摩擦系数f<0.5时,不宜设置倾斜基底;当0.5≤f<0.6时,可设0.1:1的斜坡;当f≥0.6时,可设0.2:111.4.8挡土墙受倾覆稳定、基底偏心或基底承载力控制时,挡土墙基础可设置墙趾襟边。襟边刚性角,砌体不应大于35°,混凝土不应大于45°11.4.9明挖基础的基坑,应及时回填夯实,顶面应设计为不小于411.5构造要求11.5.1混凝土块和片石砌筑的挡土墙顶宽度不宜小于0.5m;混凝土挡土墙顶宽度不宜小于11.5.2沿墙长每隔10m~25m或与其它建筑物联接处,应设置伸缩缝,在地基岩土性质变化处,应设置沉降缝。伸缩缝和沉降缝可合并设置。缝宽均采用20mm~30mm11.5.3挡土墙上应设置泄水孔,按梅花型布置,间距2~3m,折线墙背的易积水处也应设置泄水孔。泄水孔的坡度为4%~5墙背填料为细粒土时,应在墙顶以下0.5m至最低泄水孔底部的高度范围内,填筑厚度等于或大于0.4m的砾石或土工合成材料作为反滤层。反滤层顶面以上与底面以下应设置隔水层。12预应力锚杆〔索12.1一般规定121212.1.3重力注浆的锚杆倾角不宜小于12——锚杆孔成孔方式及锚杆预应力对被加固结构物、相邻结构物及地层不产生有害影响,施加预应力产生的位移能控制在允许范围之内。——永久性锚杆的有效寿命不应小于被加固结构物的服务年限。——设计采用参数应通过试验取得,四级防治工程的设计参数可用工程类比法确定。12.2设计荷载及计算121212.2.3预应力锚杆用于边坡加固时,其设计荷载应按重力式挡土墙的有关规定计算,结构物承受的侧向土压力应按主动土压力的1.05~12Nt=F/[sin〔α+βtanφ+cos〔α+β]……〔18式中:Nt——锚杆轴向拉力设计值,单位为千牛〔kN;F——滑坡下滑力或1.05~1.4倍主动土压力,单位为千牛〔kN;Φ——滑动面或破裂面内摩擦角,单位为度〔°;α——锚杆与滑动面或破裂面相交处滑动面或破裂面的倾角,单位为度〔°;β——锚杆与水平面的夹角,单位为度〔°,一般设为15°~30°。12.2.5预应力锚杆轴向拉力设计值应小于或等于预应力筋的抗拉强度设计值,即Nt≤fpy。预应力筋的抗拉强度设计值按表12.2.6锚杆预应力筋的截面尺寸应按公式A≥KNtf式中:A——预应力筋的截面面积,单位为平方毫米〔㎜2;Nt——锚杆轴向拉力设计值,单位为千牛〔kN;fptk——预应力筋的抭拉强度标准值;K——预应力筋截面设计安全系数,临时锚杆取1.6,永久锚杆取1.8。12La=……〔20La=……〔21式中:La——锚固段长度,单位为毫米〔㎜;qr——水泥锚固体与岩石孔壁间的粘结强度设计值,取0.8倍标准值〔表14;qs——水泥锚固体与钢绞线或钢筋的粘结强度设计值,取0.8倍标准值〔表15;Nt——锚杆轴向拉力设计值,单位为千牛〔kN;K——安全系数,应按表16选取;D——锚固体直径,单位为毫米〔㎜;d——单根钢绞线或钢筋直径,单位为毫米〔㎜;n——钢绞线或钢筋根数;ζ——采用2根或2根以上钢绞线或钢筋时,接口粘结强度降低系数,取0.60~0.85。12.2.8预应力锚杆总长度由锚固段长度、自由段长度及外锚段长度组成。锚固段长度经计算确定,且不应小于4m或大于10m;自由段长度不宜小于5m;锚固段长度应根据张拉机具决定,外锚段长度宜为1.5m左右。预应力锚杆自由段伸入滑动面〔破裂面或潜在滑动面的长度不应小于表13预应力筋的外观尺寸与力学性能种类牌号或符号公称直径〔mm计算面积<mm2>理论质量<kg/m>fpy<N/mm2>fptk<N/mm2>钢绞线1×3φS8.637.40.29513201220111018601720157010.859.30.46513201220111018601720157012.985.40.67112201100172015701×79.554.80.4321320186011.174.20.5801320186012.798.70.7741320186015.21391.1011320122018601720精轧螺纹钢15MnSiB254913.850930108040SiMnV328046.310735885注:本表摘录于《混凝土结构设计规范》GB50010—2002和《岩土锚固技术手册》12.2.9预应力锚杆锚固段注浆体的抗压强度,应根据锚杆的结构类型和锚固地层按表12.2.10压力分散型或拉力分散型锚杆的单根锚固长度不宜小于12表15钢筋、钢绞线与水泥浆之间的粘结强度标准值类型粘结强度标准值〔MPa水泥结石体与螺纹钢筋之间2.0~3.0水泥结石体与钢绞线之间3.0~4.0注:水泥锚固体抗压强度标准值不小于M30。表14岩土体与水泥锚固体之间的粘结强度标准值〔推荐岩土种类岩石单轴饱和抗压强度〔MPa岩土与水泥浆之间粘结强度标准值〔MPa硬岩>601.5~3.0中硬岩30~601.0~1.5软岩5~300.3~1.0软塑粘性土0.03~0.04硬塑粘性土0.05~0.06坚硬粘性土0.06~0.07中密粉土0.1~0.15松散砂土0.09~0.14稍密砂土0.16~0.20中密砂土0.22~0.25密实砂土0.27~0.40表16岩石预应力锚杆锚固体设计的安全系数锚杆破坏后危害程度最小安全系数锚杆服务年限≤2年锚杆服务年限>2年危害轻微,不会构成公共安全问题1.41.8危害较大,但公共安全无问题1.62.0危害大,会出现公共安全问题1.82.2表17预应力锚杆锚固段注浆体的抗压强度锚固地层锚杆类型抗压强度标准值〔MPa土层拉力型和拉力分散型≥20压力型的压力分散型≥35岩层拉力型和拉力分散型≥30压力型的压力分散型≥3512.2.12永久性预应力锚杆的预应力锁定值应不小于拉力设计值,临时性预应力锚杆可等于或小于拉力设计值。12.2.13锚杆间距应考虑锚杆相互作用的不利影响,一般情况下宜采用3~6m,最小不应小于12.2.14预应力锚具及联接锚杆杆体的受力部件,均应能承受12——锚头及其部件的承载力必须与锚杆最大荷载相匹配;——工作锚具应有可靠的锚固性能、耐久性能和可以重复使用的特点;——锚头结构形式应有利于孔口设备的布置、安装和使用;——垫墩与围岩接触面应力不致引起锚具破坏或产生较大位移;——承压钢垫板几何尺寸应由锚杆荷载的大小确定;——锚头应具备良好的防腐性能。12.3构造要求12.3.1锚杆的预应力筋材料宜用钢绞线、高强度钢丝或高强精轧螺纹钢筋。永久性预应力锚索、对穿型锚杆及压力分散型锚杆的预应力筋应采用无粘结钢绞线。当预应力值较小或锚杆长度小于20m时,预应力筋也可采用Ⅱ级钢筋或12.3.2预应力锚杆的锚固段注浆材料宜选用纯水泥浆或水泥砂浆等胶结材料,其抗压强度不应低于30MPa。压力分散型锚杆锚固段注浆体抗压强度不宜低于12.3.3锚固段内的预应力筋每隔1.5~2.0m应设置隔离架。永久性拉力型或拉力分散型锚杆锚固段内的预应力筋宜外套波形管,预应力筋的保护层厚度不应小于20㎜。临时性锚杆预应力筋的保护层厚度不应小于1212.3.5锚头垫墩宜采用混凝土,强度等级不应低于C30,厚度不宜小于12.3.6锚头钢垫板和垫墩的承力面应垂直于锚杆孔轴线,其偏差角度不宜大于12.3.7预应力锚杆〔索所用锚具应符合国家现行《预应力筋用锚具、夹具和连接器技术规程》〔12.3.8垫墩结构类型应根据滑坡体坡面的岩土体性质选择。一般情况下,岩土体完整性较好时选择单墩结构、岩土体完整性较差时选择连墩结构〔竖向连墩或横向连墩;松散堆积层或土质坡面,12——对钢筋〔钢绞线具有防腐蚀作用;——与钢筋〔钢绞线有牢固的粘结性,且无有害反应;——与钢筋〔钢绞线同步变形,高应力状态下不致脱壳、开裂;——有好的化学稳定性,在强碱条件下不降低其耐久性13滞洪拦渣工程13.1一般规定13.1.1滞洪拦渣工程一般由主坝、泄水建筑物〔如图4——主坝有土坝、砌石坝或混凝土坝等类型,用于拦截砂石、泥土、淤泥;——泄水建筑物有溢洪道、过水建筑物、过水涵洞等类型,用于控制洪水的蓄积和排放;——配套加固防护工程是指主坝上下游附近沟床或河道两侧的加固防护工程,坝肩边坡的加固防护工程。13.1.2滞洪拦13.1.3谷坊工程主要修建在沟底比降较大〔5%~15%、沟底下切剧烈发展的沟段。主要目的是巩固并抬高沟床,制止沟底下切,同时也可稳定沟岸,抑制沟岸扩张〔如:沟岸崩塌、滑坡、滑塌等。谷坊按建筑材料可分为土谷坊、石谷坊、浆砌片石谷坊和植物谷坊等结构类型。其坝高小于或等于1313格栅式拦碴坝下部采用钢筋混凝土结构,上部用钢构件或钢筋混凝土构件装配成格栅状透水建筑物。图4涵洞式拦碴坝示意图重力式拦碴坝,多采用浆砌片石、混凝土或钢筋混凝土砌筑。由坝体泄水涵洞、泄水孔等泄洪。高度按设计库容确定,一般不宜超过30m。13.1.6滞洪拦碴工程设计的主坝高度应由拦碴高、滞洪高和安全超高三部分组成。13.1.——根据泥石流固体物质含量及特征、流通长度,范围、规模及危害程度,对谷坊、淤碴坝拦碴坝、桩林等进行合理配置,综合运用;——坝址一般选择在自然库容大、坝轴线短、工程量小的瓶口位置;——坝址附近应有较充足的筑坝材料;——坝址应避开较大弯道、跌水、泉眼、断层、滑坡体、崩塌体、洞穴等,坝肩上、下游附近不得有冲沟。表18滞洪拦碴工程设计采用洪水频率总库容〔×10<1010~5050~100100~500洪水重现期〔年设计2020~303050校核3030~50200~300300~500淤积年限〔年510203013——坝高小于等于10m时,安全超高取0.5m~1.0m——坝高为10m~20m时,安全超高取1.0m~——坝高大于20m时,安全超高取1.5m~2.0m13.2设计荷载及荷载组合13a基本荷载:——自重;——设计洪水位对主坝上游面、下游面的静水压力;——扬压力〔坝基渗透压力;——堆积物土压力;——泥石流冲击力;——其它出现机会较多的荷载。b特殊荷载:——校核洪水位的静水压力;——校核洪水位的扬压力;——地震荷载;——施工荷载——其它出现机会较少的荷载。13——自重:包括坝体重量及坝体上的附加静荷载;——静水压力:Pw=γwh2……〔22——扬压力:Rw=αγwBh2……〔23——沉积物土压力:E=γctan〔45°-……〔24——泥石流冲击力:Tc=……〔25——地震荷载:应包括坝体地震惯性力和地震动水压力。可参照《水工建筑物抗震设计规范》〔SL203的规定计算确定;——其它荷截〔如汽车荷截等可按行业规定计算确定;——以上各计算式中均按垂直坝背面计算,坝背面有坡度时应考虑坡面夹角;——以上各式中均按坝面单位宽度计算。式中:PW——静水压力,单位为千牛〔kN;γw——水重度,宜采用9.81kN/m3;h——计算点的作用水头,单位为米〔m;Rw——扬压力,单位为千牛〔kN;α——基础接触面系数,取0.8γc——泥石流沉积物重度,单位为每立方米千牛〔kN/m3;γwc——泥石流重度,单位为每立方米千牛〔kN/m3;E——沉积物土压力,单位为千牛〔kN;h1——设计的沉积物高度,单位为米〔m;φc——泥石流沉积物的内摩擦角,单位为度〔°;Tc——泥石流冲击力〔kN;Vc——泥石流流速〔m/s;g——重力加速度,取9.81〔m/s2。13——组合1:基本荷载;——组合2:基本荷载+校核洪水位+其它出现机会较少的荷载;——组合3:基本荷载+地震荷载+其它出现机会较少的荷载;——组合4:组合1+施工荷载;——组合5:组合2或组合3+施工荷载。注:1应根据各种荷载同时出现的实际可能性,选择最不利的荷载组合。2组合2基本荷载中的静水压力、扬压力按校核洪水位计算,其它荷载按设计洪水位计算。3施工期工况应进行必要的核算,作为特殊荷载进行组合。13.2.4组合1、组合4为设计荷载组合,组合2、组合3、组合13.3计算1313.3.2当采用浆砌片石、混凝土及钢筋混凝土结构时,滞洪拦碴工程主坝稳定性计算,应符合挡土墙的有关规定和要求。当采用土坝结构时,其设计及计算可参照《水土保持治沟骨干坝工程技术规范》〔13.3.3拦碴坝泄水建筑的设计及计算可按《水土保持治沟骨干坝工程技术规范》〔13.3.4滞洪拦碴工程设计的稳定系数应大于或等于规定的最小稳定系数,最小稳定系数按表表19滞洪拦碴工程稳定系数表工程等级一级二级三级四级抗滑动稳定设计荷载组合2.001.801.601.40校核荷载组合1.601.501.401.30抗倾覆稳定设计荷载组合2.202.001.801.60校核荷载组合1.801.701.601.5014排水工程14.1一般规定1414——出水口采取自由排放时,应注意水土流失,避免产生冲刷破坏。——出水口接入当地排水系统时,应考虑当地排水设施的过水能力,其过水能力不能满足时,应采取相应的扩能措施。——接入其它排水系统的水沟,坡度较陡时,接入前应设置消能工程。14141414.2地面排水工程14——截水沟用于拦截地质灾害边界外的地表水。——排水沟用于排出地质灾害范围内的地表水,边坡工程下部地表水,以及引至地表的地下水。1414.2.3地面截、排水沟纵坡不应小于3‰,深度不宜小于0.6m,困难地段不应小于0.4m,底宽不宜小于14.2.4截水沟应设置在地质灾害影响范围边界14.2.5排水沟断面尺寸应根据设计流量计算,并增加0.2m的安全高度。采用不低于——位于松软土层和渗水后对地质灾害体产生较大影响的地段;——流速大,可能引起水流渗漏冲刷的地段;——地下水排水设施汇集区;——接入其它排水系统的地段;——排放污水及有害水的地段。14.2.6不同底宽的两段水沟相接时,应插入一个渐变段,其长度不小于两沟底宽之差的5倍。也可采用两通或141414.2.9通行人数较多14.3地下排水工程14.3.1——截水渗沟用于拦截、排除浅表层地下水。——引水渗沟用于引排已出露的泉水或低洼湿地的浅层积水。——支撑渗沟用于支撑滑坡或可能滑动的不稳定斜坡,并排除在滑动面〔带附近活动的地下水。——渗水隧洞用于截排或引排埋藏较深的地下水。——立式集水渗井用于集中和排除具有多层含水层和复杂地层中的地下水。141414.3.4地下排水建筑物出口水流与地面排水沟渠衔接时,衔接入口应高出地面排水沟渠常水位14——截水渗沟应布置在地质灾害范围以外的稳定地层内,其纵向轴线应尽可能与地下水流向垂直,长度应穿越地质灾害的影响范围;——截水渗沟沟底必须置于含水层以下;——埋置深度按地下水位的高程、设计的地下水位下降高度及含水层介质的渗透系数等因素确定;——排水纵坡不应小于2%。14——支撑渗沟宜采用条带形组合布置,其轴线方向应与支撑体滑移方向大致平行;——当下滑力较大时,支撑渗沟宜与支挡工程联合设置,不宜单独使用。——支撑渗沟顶部不宜低于滑体表面,沟底应置于滑动面〔带以下0.5~1.0m,其排水纵坡不应小于2%。14——用于截排地下水的渗水隧洞其布置要求与截水渗沟相同;——渗水隧洞应埋入稳定地层内。通过滑坡区的隧洞段,其顶部应低于滑动面〔带0.5m以上。洞底排水纵坡不应小于1%。14——立式集水渗井应成群布置;——立式集水渗井群的平面布置和间距应根据含水层的分布情况和渗透系数,井的影响半径以及使用要求等综合考虑;——立式集水渗井应与渗水隧洞联合使用,其深度应穿过含水层与渗水隧洞相衔接。——立式集水渗井设置的个数〔N可按下式估算:N=……〔26式中:∑Q——需要排除的总水量,单位为千牛〔kN;Q——单井的出水能力,单位为千牛/天〔kN/d;t——要求达到预定下降水位所需要的时间,单位为天〔d;β0——井群的干扰系数,取0.24~0.33。1414.4排水工程计算1414Umin=ζR0.5……〔27式中:Umin——沟槽不淤积的最小容许速度,单位为每秒米〔m/s;R——水力半径,单位为米〔m,R=ω/X;ω——沟的过水面积,单位为平方米〔m2;X——湿周,即设计水位淹没沟槽断面的周长,单位为米〔m;ζ——与水中携带土质有关的系数,粗砂取0.65~0.77;中砂取0.58~0.64;细砂取0.41~0.45;对极细砂取0.37~0.41。注:用公式〔27计算的流速小于0.5m/s时,取0.5m/s为排水沟不会淤积的最小容许速度。14——无加固措施时,容许冲刷流速为1.2m/s;——干砌片石加固时,容许冲刷流速为2m/s;——浆砌片石或混凝土加固时,容许冲刷流速为4m/s。14Q=ωC……〔28式中:Q——沟的通过流量,单位为每秒立方米〔m3/s;ω——沟的过水面积,单位为平方米〔m2;i——沟底纵坡,以小数表示;C——流速系数,C=;n——沟的粗糙系数〔对浆砌片石取0.0013;对混凝土取0.0014;对干砌片石取0.0015;对岩石取0.0225;对土质取0.0250;y——指数〔对加固的沟槽取1/6;对未加固的沟槽取1/5。14.4.5地下排水建筑物的水力计算参照公式〔14.4.6作用于单条支撑渗沟的总下滑力按公式〔29计算,单条支撑渗沟的支撑力按公式EZ=Ei〔B+d……〔29RZ=LhBγZfZ……〔30式中:EZ——作用于每条支撑渗沟的总下滑力,单位为千牛〔kN;Ei——支撑渗沟后部每条米的滑坡推力,单位为千牛〔kN;RZ——单条支撑渗沟的支撑力,单位为千牛〔kN;B——支撑渗沟宽度,单位为米〔m;d——支撑渗沟间的净距,单位为米〔m;L——单条支撑渗沟的长度,单位为米〔m;h——单条支撑渗沟的平均高度,单位为米〔m;γZ——支撑渗沟充填料的重度,单位为每立方米千牛〔kN/m3;fZ——支撑渗沟填充料与基底的摩擦系数。14RZ=KEZcosα-fZEZsinα……〔31式中:K——安全系数,按抗滑桩取值标准选用;α——支撑渗沟后部滑坡推力方向与水平面的夹角,单位为度〔°。141414.5构造要求14.5.1截、排水沟采用浆砌片石砌筑时,水沟边墙及沟底厚度不宜小于400㎜,边墙高度超过1m时,边墙厚度应适当增加。同时,边墙顶面应采用14渗沟顶部覆盖单层干砌片石,表面用水泥砂浆勾缝,其上再用厚度不小于0.5m的土夯填找平。渗沟底部宜设置排水信道,排水信道可用

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