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文档简介
雨水排水管网改建工程施工图设计PS-01第3页共16页施工图设计说明1工程概况1.1概述万州区地处长江中上游结合部、三峡工程库区腹地,是四川省及重庆市通往长江中下游的重要通道,素有“川东门户”之称,历来是渝东、陕南、鄂西、黔东北等地区物资集散中心和水陆交通枢纽,是长江流域的重要港口之一,长江上游重要的工商业城市。主城区上距重庆水路327公里,陆路328公里,下至宜昌321公里,距三峡工程三斗坪大坝283公里,位于三峡库区中部,是长江沿岸十大港口之一。万州具有山城和江城双重特色。本项目位于万州经开区桐子园大桥附近,本次设计范围位于万州经开区九龙工业园。图STYLEREF1\s1-SEQ图\*ARABIC\s11地理位置图图1-2项目区位图图1-3桐子园大桥12#桥台现场照片项目名称:万州区九龙东侧雨水排水管网改建工程设计内容:因上游桐九大道雨水管管径为d1500,下游化中一路延伸段(华歌生物段)雨水管管径为d500,存在大管接小管的现象且d500的现状雨水管堵塞严重,暴雨时化中一路延伸段(华歌生物段)雨水管的转输能力无法满足上游道路的汇水需求,因此导致桐九大道与化中一路延伸段交叉口几个井盖长期冲坏,雨水由检查井外溢沿化中一路延伸段(华歌生物段)路面漫流至下游即将完工的桐子园大桥,桐子园大桥周边无雨水收集系统,雨水将冲击桥梁接口段路基及整个桥面,桥梁建成通车后存在重大安全隐患。受地形地貌、建设时序等影响,为转输桐九大道上游的雨水和收集化中一路延伸段周边地块的雨水,现需对化中一路延伸段及桐子园大桥周边排水系统进行整治,为避免后续工业园区内发生污染液体泄漏散排长江,因此在排水整治段下游增设进水闸门井分流污染液体,就近排入现状事故池内。本次设计设计起点桐九大道与化中一路延伸段交叉口现状d1500的雨水管进行整改,将现状d500的雨水管整改为d1800的雨水管,沿化中一路延伸段现状道路布置,并新建BXH=1.8mX2.0m排水沟下穿桐子园大桥(中途在化中一路延伸段与桐子园大桥连接低凹点设置横穿BXH=0.5mX0.5m排水盖板沟,收集路面积水),结合现状排水沟穿越沙场地块,最后通过d1800的雨水管排入桐子园大桥下的现状冲沟,最后补充完善12#桥台下方的排水系统及现状边坡的保护(采用喷锚支护+截水沟的形式)。其中主要包括:建设普通雨水检查井14座,雨水跌水井16座,雨水超深跌水井1座,闸门井1座,落水管小方井2座,边沟转换井2座,消能井2座,八字排出口2座,雨水篦子21座,排水沟(BXH=0.5mX0.5m-BXH=1.8mX2.0m)286m,,D325X8钢管36m,D630X9钢管8m,D1820x14钢管139m,d300雨水管145m,d500雨水管53m,d600雨水管21m,d1800雨水管涵740m,喷锚支护面积456㎡,沥青路面破除及恢复面积6430平方米,水泥路面破除及恢复面积1700平方米,人行道路面破除及恢复面积125平方米。1.2设计依据(1)业主提供的相关地形图(电子版);(2)《万州区龙宝组团Ⅳ管理单元(九龙园)控制性详细规划(修编)》;(3)其它相关影像资料。1.3采用的技术规范、标准(1)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2017)(2)《城镇内涝防治技术规范》(GB51222-2017)(3)《室外排水设计标准》(GB50014-2021)(4)《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012)(5)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)(6)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)(7)《山地城市室外排水管渠设计标准》DBJ50/T-296-2018(8)《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003(9)《危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则(2019年版)》(10)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)(11)《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012(12)《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021(13)国家和地方现行的有关法律、法规、规范、规程及标准1.4上阶段执行情况1、复核汇水面积、管道粗糙系数和雨水量的计算。回复:按照专家意见,已复核汇水面积、管道粗糙系数和雨水量的计算(详见设计说明第5.1和5.2小节)。2、桐九大道与化中一路交叉口、桐子园大桥桥头等低洼和易积水地段应根据实际情况适当增加雨水口,雨水口宽度不低于350mm。水箅子尺寸不低于750mm×450mm,重量≥50千克,等级不低于E600。回复:经现场踏勘,桐九大道与化中一路交叉口纵坡较大积水较少,桐子园大桥桥头等低洼和易积水地段已有排水沟,具体详见排水平面图,并补充雨水篦子承重等级为E600,具有详见设计说明5.4.2节。3、检查井盖应采用五防井盖,重量不低于90千克,等级建议采用F900。回复:按照专家意见,检查井均采用五防井盖,车行道上的检查井井盖承重等级采用F900,人行道的检查井井盖采用C250,具体详见设计说明5.4.2节。4、建议增设沉泥槽收集砂石、杂物等,方便清掏维护。回复:经现场踏勘,现状排水渠已有沉泥槽,本次设计暂不考虑。5、若采用推荐方案,建设单位应与土地权属单位充分沟通,取得土地权属单位同意后方可实施。推荐方案在华歌生物用地内的转换井,水流角度应大于90度,建议采用消能井、压力井盖。回复:经建设单位与与土地权属单位沟通,不同意路由穿企业内部,根据现场周边情况调整路由,详见排水总平面图。按照专家意见,复核检查井夹角小于90度的管段并进行调整,具体详见排水平面图,特殊段区域采用消能井、压力井盖,具体排水总平面图和排水主要工程数量表。6、补充路面恢复大样图。回复:按照专家意见,补充完善路面恢复大样图。7、进一步核实出口涵洞的使用功能、安全性以及对下游的影响。回复:按照专家意见,已对下游现状涵洞的使用功能及安全性进行核实,具体详见设计说明2.3节。1.5规范强制性条文执行情况经复核,本次设计未违反规范强制性条文。2工程建设条件2.1排水现状上游桐九大道雨水管管径为d1500,下游化中一路延伸段(华歌生物段)雨水管管径为d500,存在大管接小管的现象且d500的现状雨水管堵塞严重,暴雨时化中一路延伸段(华歌生物段)雨水管的转输能力无法满足上游道路的汇水需求,因此导致桐九大道与化中一路延伸段交叉口几个井盖长期冲坏,雨水由检查井外溢沿化中一路延伸段(华歌生物段)路面漫流至下游即将完工的桐子园大桥,桐子园大桥周边无雨水收集系统,雨水将冲击桥梁接口段路基及整个桥面,桥梁建成通车后存在重大安全隐患。根据最新现状管线资料,与Y14-Y15新建雨水管段交叉的d1500现状排水管道为规划排水管道,目前正在使用,暂不考虑拆除,现状排水管收集上游雨水后最终排入长江。本次设计涉及化中一路延伸段市政雨水系统现状:化中一路延伸段市政雨水管管径d500,流向自南向北排放,主要转输桐九大道上游的雨水和收集化中一路延伸段周边地块的雨水,汇集收集后排入下游现状冲沟。2.2排水规划本次设计涉及化中一路延伸段最新雨水规划:化中一路延伸段市政雨水管管径d1200,流向自南向北排放,主要收集桐九大道和化中一路延伸段的雨水,汇集收集后排入下游现状冲沟,最终排入下游长江。图2-1化中一路延伸段规划雨水系统2.3现状上下游排水情况分析通过现场踏勘,桐子园大桥周边地块雨水均通过现状BXH=3.0mx2.5m的排水拱涵进行排水,下游排水通畅,直排长江,现状排水系统对下游居民及规划地块无影响且满足上游地块汇水量的转输需求。(见图2-2)。图2-2桐子园下游冲沟现状图经现场踏勘,若在2号下穿通道南侧布置雨水管,正常放坡开挖可能对传送基础造成影响,在现状道路段开挖深度达7m,路面破坏宽度较大,由于化中一路延伸段运输车辆较多,施工会严重影响交通,因此不建议采用此方案(见图2-3)。图2-3箱涵现状图经现场踏勘,桐九大道上游雨水是通过已建BXH=2.0mx2.0m的箱涵转输至长江,未接入化中一路延伸段排水系统。3工程地质条件3.1气象水文(1)场地气象条件万州区境内属亚热带季风湿润带,气候四季分明,冬暖、多雾;夏热,多伏旱;春早,气温回升快而不稳定;秋长,阴雨绵绵,以及日照充足,雨量充沛,天气温和,无霜期长,霜雪稀少。境内多年平均气温17.7°C,最高年平均气温19°C(1982年),最低年平均气温17°C(1974年);多年极端最高气温为41°C(1972年8月26日);极端最低气温零下为3.7°C(1955年1月27日,1975年12月15日),多年平均年日照时数1484.4小时,最高年日照日数1713小时,最小年日照日数924小时,据境内大滩口水文站资料统计,多年平均降水1243毫米,最多年降水量为1549.6毫米(1982年)。最低年降水量为981.9毫米(1976年),多年平均年水面蒸发为620毫米,年蒸发量达10.85亿立方米。(2)水文拟建场地主要河流为滩边河,滩边河由场地北侧流入,经北南侧流出,勘察期间水深0.5~2.0m,主要由大气降水补给。其它地表水体主要为水塘,各水塘大小规模不一,总体占地面积较小;水塘多为人工修建用于养鱼及水田种植,主要由大气降水补给。3.2地形地貌道路沿线属低山浅丘剥蚀地貌,沿线现状地形主要为斜坡、水田、菜地、荒地等,局部为低山山坡、山丘、岩质陡崖。目前场地局部已在场坪施工,主要集中在场地北侧及南西侧,山丘斜坡地带分布旱地,洼地、平坝地带分布稻田和水沟。3.3地层岩性根据地面调查和万州经开区高峰生态工业园场平工程场平工程钻探揭露,场地覆盖土层主要为第四系全新统素填土(Q4ml)、残坡积粉质粘土(Q4el+dl),下伏基岩为侏罗系中统高峰沟组(J2x)灰黄色中厚层长石石英砂岩夹灰色页岩及钙质砂质泥岩,由新至老分述如下:(1)第四系全新统覆盖土层①素填土(Q4ml):紫红色、褐红色,主要由粉质粘土夹砂岩、泥岩碎石组成,硬质物块径一般在10~200mm,含量约10~30%,稍湿,松散至稍密,堆填时间一般小于1年,多为近期工程施工回填,分布范围小,厚度差别较大。②卵石(Q4al+pl):褐灰色,湿,松散~稍密,级配一般,磨圆度一般,呈次棱角状~亚圆状,卵石粒径3~20cm,最大可至40cm,少部分为碎块石,卵石约占18%~45%,碎块石约5%~13%,粘土26%~55%。③粉质粘土(Q4el+dl):褐红色、褐黄色,主要由粘土矿物组成,表层含植物根须,底部含砂岩碎粒和砂,局部含砂质重,无摇震反应,刀切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,残坡积成因;主要分布在低洼地斜坡、鱼塘及水田中。在低洼地斜坡上呈可塑,在鱼塘、水库及水田中多呈软塑。该层分布连续广泛,厚度不均匀。(2)侏罗系中统沙溪庙组(J2X)基岩①泥岩:褐红色、紫红色,中厚~厚层状构造,主要由粘土矿物组成,泥质结构。局部见不规则灰绿色团斑和砂质条带,砂质含量较高,局部夹页岩薄层。岩芯多呈柱状,少量块状,一般节长5~30cm,分布范围相对较大,为场地主要岩石。②粉砂岩:黄色、土黄色,细~中粒结构,中~厚层状构造,钙泥质胶结,局部泥质含量重或夹薄层泥岩或页岩,主要由石英、长石及少量粘土矿物等矿物组成;该砂岩岩质较软,手掰易断,局部机械磨碎呈砂土状,胶结差,强度低,岩质极软。为场地主要岩石。③砂岩:灰褐色、灰白色,局部褐黄色,中厚~厚层状构造,细~中粒结构,局部表层粉砂质结构,主要矿物为石英、长石,次为云母等,钙质胶结,局部夹页岩、泥岩薄层。岩芯多呈短柱状、长柱状,局部块状,一般节长6~35cm,主要分布在场地终点区域,为场地次要岩石。3.4地质构造拟建场地在地质构造上位于万县向斜的南东翼(详见图4.2-1构造纲要图),在基岩出露处观测:岩层产状在310~323°∠19~35°,自北西向南东逐渐变陡,优势产状310°∠25°,8号地块高边坡附近岩层产状310°∠35°,9号地块高边坡附近岩层产状310°∠27°左右,8号地块边坡为顺层坡,为方便评价,剖面作图按最不利的8号地块边坡产状作图。岩层呈单斜状产出,局部泥质充填,砂质页岩层面多见铁锈质侵染,层面结合差~很差,为软弱结构面。岩体中观测到主要二组构造裂隙:裂隙L1:65~76<72~83°,延伸长1~5m,间距0.3~2m,裂隙面平直,闭合~微张,张开度1~3mm,无充填(局部泥质充填),结构面结合程度差,为软弱结构面裂隙L2:136~148<62~78°延伸长1~7m,间距2~3m,张开度1~6mm,无充填(局部泥质充填),裂隙面平直,结构面结合程度差;为硬性结构面。对于平场时会形成岩质边坡的地段加强地质测绘,岩层及裂隙产状选择对应边坡位置的产状进行评价,详见各挖方边坡分析评价。经地面调查及区域地质资料分析,建设场地内未见断层及活动性断裂层通过,地质构造较简单。63.万州向斜64.方斗山冲断背斜图3-1构造纲要图3.5水文地质条件(1)地表水特征拟建场地主要河流为滩边河,滩边河由场地北侧流入,经北南侧流出,勘察期间水深0.5~2.0m,施工时应考虑水位对拟建工程的影响。(2)地下水特征勘察区范围内地下水赋存形式主要为上层滞水、风化带网状裂隙水和基岩裂隙水。①上层滞水:上层滞水赋存于人工填土的孔隙中。填土由砂岩、泥岩碎块石和粉质粘土组成,随意堆填,松散,孔隙发育,利于地表水、雨水入渗,在雨季,填土底部可能短时间内赋存上层滞水,但降雨停止后,填土中的上层滞水将在较短时间内向地势较低处排泄而出,故填土中旱季地下水贫乏,雨季较丰富。②风化带网状裂隙水:主要赋存于基岩强风化带网状裂隙中,受降雨和上层滞水补给,水力联系差,经风化裂隙向低处排泄,具就近补给就近排泄的特点。由于该区基岩风化深度较大,故该区分化带网状裂隙水水量雨季较丰富,旱季较贫乏。③基岩裂隙水勘察区基岩为侏罗系沙溪庙组泥岩、粉砂岩、砂岩互层,不利于大气降水的汇集。场地岩体完整性较好,裂隙不发育,地下水赋存条件总体较差。但靠近地表水、或地势低洼区域,地下水较发育,局部低洼沟槽处周围雨水汇集,部分形成水沟,地下水较发育。综上所述,由于拟建工程无桥梁、隧道等构筑物,以挖填方边坡为主,地下水对工程影响较小,水文地质条件较简单。(3)地下水的补给、迳流、排泄场地土层为填土、粉质粘土,填土夹碎块石,孔隙率大,属强透水层;粉质粘土属相对隔水层;基岩为砂岩、粉砂岩、泥岩,砂岩、粉砂岩裂隙微张~闭合,为裂隙弱透水层,泥岩属相对隔水层。土层孔隙潜水主要分布于填土及浅层松散粘土层内,主要补给来源为大气降水及周边地表水入渗补给,通过孔隙向基岩表面产生侧向或竖向渗透向低洼区排泄。地下水迳流方向与主要向地势低洼、或冲沟方向有关,流量受大气降水控制,雨季水大,枯季水小或断流。场区地下水具有补给条件单一、短途径流、就近排泄、无一定的方向性等特点。经钻孔终后抽干孔内施工用水,进行24h水位观测,靠近河流、鱼塘区域、地势低洼等地表水段存在一定地下水,其余地势较高段未见水位恢复现象,地下水位与地表水水位有关。3.6地震效应根据《建筑抗震设计规范(2016版)》(GB50011—2010)及1/400万《中国地震动参数区划图》(GB18306—2010),在50年超越概率为10%时,地震动峰值加速度小于0.05g,该场地的抗震设防烈度为6度,设计分组为一组。拟建工程为排水管,根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008划分该工程为标准设防,即丙类。4九龙园化中一路延伸段片区内排水整治原因及建设必要性4.1片区内排水整治原因因上游桐九大道雨水管管径为d1500,下游化中一路延伸段(华歌生物段)雨水管管径为d500,存在大管接小管的现象且d500的现状雨水管堵塞严重,暴雨时化中一路延伸段(华歌生物段)雨水管的转输能力无法满足上游道路的汇水需求,因此导致桐九大道与化中一路延伸段交叉口几个井盖长期冲坏,雨水由检查井外溢沿化中一路延伸段(华歌生物段)路面漫流至下游即将完工的桐子园大桥,桐子园大桥周边无雨水收集系统,雨水将冲击桥梁接口段路基及整个桥面,桥梁建成通车后存在重大安全隐患,因万州桐子园大桥北侧12#桥台下方无完整的排水系统,当暴雨来临时,雨水散排对12#桥台下方的边坡进行冲刷,存在严重安全隐患及下方现状道路的行车安全。4.2片区内排水整治建设必要性目前桐九大道与化中一路延伸段交叉口排水管道存在大管接小管的现象,桐子园大桥已建成,但桐子园大桥周边无雨水收集系统,若不及时对该段雨水管进行整改,当暴雨来临时,交叉口大管接小管的现状检查井井盖会被崩开,导致雨水外溢至市政道路上,影响行车安全,威胁下游地块的使用安全,因万州桐子园大桥北侧12#桥台下方无完整的排水系统,当暴雨来临时,雨水散排对12#桥台下方的边坡进行冲刷,存在严重安全隐患及下方现状道路的行车安全。为配合规划土地整理和开发,合理利用好宝贵的土地资源及地块周边区域排水安全,因此本项目建设势在必行。5设计要点5.1汇水量计算综合考虑本工程的具体情况,本次设计采用推理公式法及经验公式两种方法计算工程所在流域的洪水。根据《万州区龙宝组团Ⅳ管理单元(九龙园)控制性详细规划(修编)》规定,本工程雨水设计频率按五年一遇计算。5.1.1暴雨强度公式法综合考虑本工程的具体情况,本次设计采用万州区暴雨强度公式法计算雨水。本工程雨水设计频率按五年一遇计算。万州区暴雨强度公式法:Q=ψqFq——暴雨强度,L/s·ha;P——设计降雨重现期,本工程道路排水按5年;t——t1+t2;t1——起始管段地面集水时间,本工程取10min;t2——管内流行时间,min;Q——设计雨水流量,L/s;ψ——径流系数,本工程取0.6;F——汇水面积,ha。表5-1汇水量计算表-万州区暴雨强度公式名称集水时间重现期降雨强度汇水面积迳流系数设计流量min年l/s·hahal/s桐九大道、化中一路延伸段道路和地块105202.1267.00.613541.8112#桥台边坡和地块105202.121.300.6262.75经计算,桐九大道、化中一路延伸段道路和地块汇水量合计13541.81l/s,12#桥台边坡和地块汇水量合计262.75l/s。5.2水力计算5.2.1排水管和排水沟过水流量Q=v·A式中Q—设计流量,l/s;A—水流有效断面面积,m2;排水沟设计0.2m超高。v—流速,m/s;本工程渠道最大控制流速v≤5.6m/s,管道最大控制流速v≤8.0m/s。5.2.2流速计算v=式中:R—水力半径,m;I—水力坡降;n—粗糙系数,钢筋混凝土取0.014,塑料管涵取0.011。5.2.3排水管和排水沟断面计算表5-3防洪渠水力计算表名称设计净空断面尺寸水力坡度流速输送备注流量B×H半径能力l/smmm(%)m/sl/s排水沟113541.811.81.8(超高0.2)0.751.54.9516621.84排水沟排水管113541.81d1800mm0.451.56.5416637.80圆管涵排水管213541.81d1800mm0.452.37.9820602.24圆管涵排水沟2262.750.60.4(超高0.2)0.501.56375.33排水沟5.3内涝防治论证城镇内涝防治的主要目的是将降雨期间的地面积水控制在可接受的范围。根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021):内涝防治设计重现期,应根据城镇类型、积水影响程度和内河水位变化等因素,经技术经济比较后确定,按表4.1.4的规定取值,万州属于大城市(本次设计取50年)。内涝的复核计算过程如下:(1)根据现状假设的满流推断的水力坡度i=(最不利点段上游地面高程H1-(下游管底高程h2+管高+1))/管道长度;根据V=(1/n)R2/3i1/2,算出该状态下的流速。根据Q=V*A得到该状态下的临界流量Qp。(2)根据暴雨强度公式计算出在该管道的汇流面积及集流时间下的50年重现期下的暴雨强度q,用暴雨强度的值q乘以径流系数乘以汇流面积S,得到该时间内50年重现期下的设计流量Q50;(3)用Q50-Qp得到差值△Q,用△Q乘以本管段流行时间t2得到该汇流时间下的溢流量Q溢,当100m3<Q溢<=1000m3为低风险,1000m3<=Q溢<=5000m3为中风险,5000m3<Q溢为高风险。(4)内涝评估表5-4节点内涝评估管段汇水面积(Ha2)H下游管底高程(m)H下游管底高程+管高+1m道路最不利点路面标高(m)根据现状满流推断的水力坡度Y9-Y1161276.80279.60279.7600.015表5-5节点内涝评估管段管长(m)QP(l/s)Q50(l/s)Q50-Qp(l/s风险划分Y9-Y114916637.8013541.81-3095.99无风险5.4排水断面设计5.4.1断面形式常用的渠道形式主要为管涵及排水沟形式,考虑到渠道所在位置的土地的开发和利用和收水功能以及工程造价,本次项目采用管涵+排水沟相结合的形式。对渠道的材料,本次设计根据不同地形条件及地块用途分情况设置。5.4.2方案设计因上游桐九大道雨水管管径为d1500,下游化中一路延伸段(华歌生物段)雨水管管径为d500,存在大管接小管的现象且d500的现状雨水管堵塞严重,暴雨时化中一路延伸段(华歌生物段)雨水管的转输能力无法满足上游道路的汇水需求,因此导致桐九大道与化中一路延伸段交叉口几个井盖长期冲坏,雨水由检查井外溢沿化中一路延伸段(华歌生物段)路面漫流至下游即将完工的桐子园大桥,桐子园大桥周边无雨水收集系统,雨水将冲击桥梁接口段路基及整个桥面,桥梁建成通车后存在重大安全隐患。受地形地貌、建设时序等影响,为转输桐九大道上游的雨水和收集化中一路延伸段周边地块的雨水,现需对化中一路延伸段及桐子园大桥周边排水系统进行整治。本次设计设计起点桐九大道与化中一路延伸段交叉口现状d1500的雨水管进行整改,将现状d500的雨水管整改为d1800的雨水管,沿化中一路延伸段现状道路布置,并新建BXH=1.8mX2.0m排水沟下穿桐子园大桥(中途在化中一路延伸段与桐子园大桥连接低凹点设置横穿BXH=0.5mX0.5m排水盖板沟,收集路面积水),结合现状排水沟穿越沙场地块,增设进水闸门井对上游污染液体进行分流,新建d500的排水管将污染液体进行收集,就近排入现状事故池内,最后通过d1800的雨水管排入桐子园大桥下的现状冲沟,最后补充完善12#桥台下方的排水系统及现状边坡的保护(采用喷锚支护+截水沟的形式)。其中主要包括:建设普通雨水检查井14座,雨水跌水井16座,雨水超深跌水井1座,闸门井1座,落水管小方井2座,边沟转换井2座,消能井2座,八字排出口2座,雨水篦子21座,排水沟(BXH=0.5mX0.5m-BXH=1.8mX2.0m)286m,,D325X8钢管36m,D630X9钢管8m,D1820x14钢管139m,d300雨水管145m,d500雨水管53m,d600雨水管21m,d1800雨水管涵740m,喷锚支护面积456㎡,沥青路面破除及恢复面积6430平方米,水泥路面破除及恢复面积1700平方米,人行道路面破除及恢复面积125平方米。注:上游现状桐九大道与化中一路延伸段道路及周边地块汇水量13541.81L/s,d1800的转输能力:16637.80L/s,本设计雨水管满足上游道路及地块雨水转输要求。5.5材料、基础、接口及放线5.5.1管材管材采用HDPE钢塑复合缠绕管B1型,执行标准《埋地钢塑复合缠绕排水管材》(QB/T2783-2006)的B1型,塑料管管道覆土0.7m<H≤6.0m,环刚度SN≥12.5KN/㎡;覆土6.0m<H≤15m,环刚度SN≥16.0KN/㎡,管道覆土在0.7-6.0m。管道特殊段采用焊接钢管,钢管防腐涂底漆前应做表面除锈,采用喷砂工艺除锈,质量标准应达到GB/T8923中Sa2.5级。若采用喷砂工艺困难,可采用人工机械除锈,质量标准应达到St3级。钢管防腐外防腐:采用加强级环氧煤沥青防腐层,即除锈后底漆一道,面漆四道,玻璃布二层,具体做法详《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。内防腐:除锈后,IPN8710或IPN8701系列互穿网络底漆二道、防腐涂料二道防腐。5.5.2材料检查井、爬梯等应采用球墨铸铁材料,道路路缘石边侧单篦雨水篦子承重等级采用E600(尺寸:700mm×250mm),道路横向盖板排水沟雨水篦子承重等级采用E600,尺寸以大样图为准;检查井均采用五防井盖,车行道上的检查井井盖承重等级采用F900,人行道的检查井井盖采用C250。5.5.3接口及基础塑料管接口采用双橡胶圈承插连接,钢管采用焊接接口连接。塑料管涵管顶覆土0.7-6.0m采用180°砂石垫层基础,埋深<0.7m或>6m的排水管采用满包混凝土加固。排水沟采用C30钢筋砼现浇,20cmC25混凝土垫层。5.5.4渠道纵断面设计渠道纵断面设计遵循如下原则:1.满足渠道不冲不淤流速。2.在满足结构安全的前提下尽量加大渠道纵坡减小渠道断面。3.尽量采用现状冲沟高程,减少大开挖和大回填,节约成本。基于上述原则,渠道纵段尽量顺地面高程坡降设计,采用消能沉沙井调节渠道纵段坡率,同时消能、沉沙。渠道底高程考虑周边地块高程的协调性,高程上尽量与现状地块周边道路高程衔接等,局部位置填挖深度相对较大。6管道施工6.1管道放线本工程排水管道放线均按检查井桩号或坐标严格放线,检查井坐标点为主线管道轴线投影与检查井横轴线交点。6.2现场复核本工程污水上下游管线必须接顺。设计要求在施工放线时首先复核上下游现状管渠、接纳水体等的位置、标高、断面尺寸等,若与设计有不符之处,必须立即通知设计单位研究处理。6.3沟槽开挖管道及构筑物沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。沟槽开挖边坡最陡值根据不同土质按1:0.1~1.5控制,如果现场条件不允许,必须采取加支撑等措施。对于填方地段,须在填方进行至管顶标高1.0m以上后方可开挖管道沟槽,填方应按道路路基要求进行。6.4地基处理管道及构筑物地基承载力不小于0.12Mpa。沟槽在填方地段、地基受到扰动或沟槽超挖的,管道基础以下必须分层夯实回填,密实度不小于90%。对于地质条件较差地段,如淤泥、杂填土等,必须进行换填。换填材料根据具体情况分别采用原土、砂石、浆砌片石、素混凝土等,具体采用材料及换填深度按相关设计图。位于高填方区管道,该部分管基以下0.6m厚用砂砾石换填处理。6.5管道安装所有管道的安装必须严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)的规定。塑料管的安装主要参考生产厂家提供的使用说明书技术要求,还必须符合《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》(CECS164:2004)等专业规程。6.6测试与试验所有的材料、产品均应有出厂检验合格证书,进场应按相关程序进行进场检验。塑料管除进行进场检验外,还应进行管道回填压实度检验及变形率检验等。所有的排水管道在回填前还必须按照《给水排水管道工程施工及验收规范》的规定做管段闭水试验,闭水试验应带井试验。6.7沟槽回填管道、涵洞及构筑物沟槽回填必须在混凝土及砂浆达到80%以上(有特殊要求的,按相关设计图说明)设计强度后方可进行。回填要求分层压实、对称均匀回填。回填材料及压实度应严格执行本设计相关设计图说明要求,同时必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)等相关规定。管区(沟槽底至管顶以上1.0m范围内)禁止采用推土机等大型机械进行回填。管顶严禁使用重锤夯实。7验收工程中间验收和竣工验收必须严格按照国家及重庆市工程管理相关法规、规定程序进行。需要设计单位参加验收的分部工程,应在该分部工程按设计要求完成后,下道工序未进行之前及时通知设计单位。验收前施工单位应事先准备好必须的相关图表等技术资料,并有业主代表、监理、质监及相关部门共同参与进行。8危大工程安全防护措施按住建部文件应考虑危大工程安全防护措施:(1)施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员,并在危险区域设置安全警示标志。(2)专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。(3)施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。(4)施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工,不得擅自修改专项施工方案。(5)因规划调整、设计变更等原因确需调整的,修改后的专项施工方案应当按照本规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的,建设单位应当按照约定予以调整。(6)施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记,项目负责人应当在施工现场履职。(7)项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督,对未按照专项施工方案施工的,应当要求立即整改,并及时报告项目负责人,项目负责人应当及时组织限期整改。(8)施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视,发现危及人身安全的紧急情况,应当立即组织作业人员撤离危险区域。(9)监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则,并对危大工程施工实施专项巡视检查。(10)监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的,应当要求其进行整改;情节严重的,应当要求其暂停施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门。(11)对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程,建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。监测单位应当编制监测方案。监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章,报送监理单位后方可实施。监测单位应当按照监测方案开展监测,及时向建设单位报送监测成果,并对监测成果负责;发现异常时,及时向建设、设计、施工、监理单位报告,建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。(12)对于按照规定需要验收的危大工程,施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的,经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后,方可进入下一道工序。危大工程验收合格后,施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌,公示验收时间及责任人员。(13)危大工程发生险情或者事故时,施工单位应当立即采取应急处置措施,并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。建设、勘察、设计、监理等单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。(14)危大工程应急抢险结束后,建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案,并对应急抢险工作进行后评估。(15)施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。施工单位应当将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。监理单位应当将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。本次设计危大工程雨水管埋深>3m的雨水管段为Y2-Y9、Y11-Y24、Y25-Y25-1、Y25-Y37,施工前需复核周边道路现状管线位置,调查清楚后再进行施工,并对电力通信管进行保护性施工。注:沟槽开挖深度3米以下按1:0.2放坡,3米以上按1:0.25,支付采用喷C25混凝土+网片。9抗震设计根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)2016年版,勘察区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值取0.05g,设计地震分为第一组。区域范围内无断裂、破碎带通过,构造稳定。场地无滑坡、泥石流、液化、震陷等地震稳定性问题。本次设计抗震设防措施按6度进行构造设防,并对给水管和排水管线进行抗震保护。按照《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003中第10.3.1、10.3.3和10.3.14条对管线采取构造措施如下:(1)给水和燃气管道的管材选择,应符合下列要求:1)材质应具有较好的延性;2)承插式连接的管道,接头填料宜采用柔性材料;3)过河倒虹吸管或架空管应采用焊接钢管;4)穿越铁路或其他主要交通干线以及位于地基土为液化土段的管道,宜采用焊接钢管。(2)地下直埋圆形排水管道应符合下列要求:1)当采用钢筋混凝士平口管,设防烈度为8度以下及8度I、II类场地时,应设置混凝土管基,并应沿管线每隔20-25m设置变形缝,缝宽不小于20mm,缝内填柔性材料;
8度Ⅲ、IV类场地或9度时,不应采用平口连接管;2)8度Ⅲ、IV类场地或9度时,应采用承插式管或企口管,其接口处填料应采用柔性材料。(3)当输水、输气等埋地管道不能避开活动断裂带时,应采取下列措施:1)管道宜尽量与断裂带正交;2)管道应敷设在套筒内,周围填充砂料;3)管道及套筒应采用钢管;4)断裂带两侧的管道上(距断裂带有一定的距离)应设置紧急关断阀。以上管道抗震受力计算,应按照《室外给水排水和热力燃气工程抗震设计规范》(GB50032-2003)中第10.2计算为准。10排水管道质量建设管理要求根据《关于进一步加强城市排水管网工程建设质量管理工作的通知》(渝建发〔2019〕10号)、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量常见问题防治要点(2019年版)》的要求:(1)加强排水管材进场检验。建设单位应当组织对进场排水管材进行验收,重点查验质量证明文件、颜色、外观、尺寸规格等是否满足合同约定和设计图纸的要求,并按国家有关标准、规定进行见证取样检测,合格后方可使用。(2)加强排水管网施工质量。施工单位应当严格按照施工技术标准和审查合格的施工图施工,不得擅自修改工程设计;排水管网工程的地基处理、管道安装、沟槽回填等是工程建设质量的重要环节,应当符合《给水排水管道工程施工及验收规范》的有关规定。监理单位应当加强排水管网工程施工质量现场监理,重点把控进场材料质量检验、排水检查井坐标、管道高程、附属构筑物及接口质量、基础及回填质量、雨污水混接错接情况等。(3)强化排水管网竣工验收。建设单位应当依法组织对排水管网工程进行分部工程验收或竣工验收,并按照《地下管线探测技术规范》要求,在排水管网覆土隐蔽前进行测绘,形成准确、完整的管线工程测绘数据和测绘图。城市建成区内未接入市政污水管网的新建建筑小区或公共建筑,不得交付使用。排水管网工程竣工验收资料应当包含管道内窥检测报告(含影像资料)、竣工测量成果资料等相关工程资料。房屋建筑工程、市政工程配套的排水管网工程还应提供排水行业主管部门核发的排水许可证/对因工程建设改迁排水设施的相关审核意见。(4)砌筑检查井的石材、预制混凝土砌块强度等级不得小于30Mpa,路面与井盖高差不得大于4mm。严禁采用砖砌筑窨井;检查井周围回填材料严格选用;凡腐殖土、淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、草木不能作为回填用料;应采取技术措施对检查井及构筑物的周边进行处理;应采用强度高、防盗的井盖;井盖面应与道路表面平顺。(5)雨水口处需要设置沉塘(约低于路面3~5mm),收水口及支管排水流畅,防止出现阻水现象。塑料排水管道进场时,应按照相关标准规范进行见证取样抽检,检测参数包括规格尺寸、环刚度、环柔度、冲击强度等项目;闭水试验报告合格后方可进行污水管道的回填。(6)排水沟、压力井的基础应置于满足承载力要求的稳定岩土层,钢筋混凝土结构抗渗等级为P6。11其他(1)本说明及设计图未特别予以说明的内容,均应遵照相关施工规范及各种专业、行业技术规范、标准进行。(2)施工中发现问题,或设计资料之间、设计与现场情况之间有不符之处,应及时通知设计单位,会同建设单位、监理单位及质监等部门共同研究处理,以确保工程质量。施工单位不得擅自进行处理。(3)根据2007年重庆市建设委员会根据建设部《建设领域推广应用新技术管理规定》(建设部令第109号)有关规定,颁发的《关于重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告(第四号)》(渝建发[2007]240号)及其精神,本设计优先采用国家推广的化学建材技术。本工程中排水管道、检查井井盖、盖座及雨水篦在施工时亦可根据实际情况选择其它材料,但所选材料应为符合国家及有关部门相关标准、规范的合格产品,并经设计单位认可。12存在问题及建议各排水管及排水沟施工前需复核上下游标高,保证上下游排水通畅。本次设计Y25-Y29井为下穿埋地穿越两次现状设施,避让传送带基础,并考虑人工开挖。13现状事故池基本情况现状事故池容积为3000立方米,进水口标高为229.974,后续处置措施采用潜污泵提升排至专用渗漏液罐车进行运输,运输至专业处理场处理达标后再排放,排空采用潜污泵提升排空的方式,控制方式采用中控室集成控制。14路面及人行道设计14.1路面设计本次路面及人行道结构均与现状结构保持一致。路面采用(SMA)沥青玛蹄脂碎石路面。交通等级为重级,设计年限均为15年。以路表容许弯沉值作为路面整体强度的控制指标。设计采用双轮单轴(轴载100KN)为标准轴载,其路面结构组合如下:结构层位结构厚度混合料类型验收弯沉(1/100mm)上面层4cmSMA-13沥青马蹄脂碎石25中面层5cmAC-16C沥青砼29下面层7cmAC-25C沥青砼-基层25cmC30混凝土-垫层10cm级配碎石-路基填方或挖方路床-此外按规范要求在混凝土与沥青层及两层沥青层中设置了粘层。1、C30混凝土基层(1)水泥水泥混凝土面层宜采用普通硅酸盐水泥,技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/TF30-2014中表3.1.2及表3.1.3的规定。(2)粗集料粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石,并要符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/TF30-2014中表3.3.1的规定,级别应不低于II级。卵石最大公称粒径不宜大于19.0mm;碎卵石最大公称粒径不宜大于26.5mm;碎石最大公称粒径不应大于31.5mm。碎卵石或碎石中粒径小于0.075mm的石粉含量不宜大于1%。(3)细集料细集料应采用质地坚硬、洁净,符合规定级配、细度模数在2.5以上的河砂,砂的硅质含量不应低于25%。其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/TF30-2014中表3.4.2、3.4.3的规定,级别应不低于II级。(4)水泥混凝土搅拌及养护用水应清洁,宜采用饮用水。2、面层面层设计为SMA沥青砼路面,路面施工前必须先对基层进行验收,达到要求后方可施工面层。质量标准、材料组成及性能要求(1)质量标准压实度:实验室标准密度的98%平整度:σ不大于1.2mm,IRI不大于2.0m/Km厚度容许偏差:总厚度-5%,上层厚-10%中线高程:±15mm横坡度:±0.3%宽度:±20mm抗滑构造深度(砂铺法):不小于0.8mm弯沉值:≤23(0.01mm)(2)材料①沥青应用于路面面层沥青混凝土的基质沥青应符合交通部《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)中A级70号沥青(上、下面层沥青混凝土用)的技术要求,如下表所示:试验项目A级70号试验方法针入度(25℃,100g,5s)0.1mm60~80T0604延度(5cm/min,15℃)cm不小于100T0605软化点(R&B)℃46T0606闪点℃不小于260T0611蜡含量(蒸馏法)%不大于2.2T0615密度g/cm3实测记录T0603应用于沥青混凝土层间粘层的改性乳化沥青(喷洒性改性乳化沥青PCR)应达到以下技术要求:改性乳化沥青技术要求:指标要求试验方法1.18mm筛上剩余量(%)不大于0.1T0652贮存稳定性(CH5)<5T0655粘度C25,3(秒)8~25T0621蒸发残留物蒸发残留物含量(%)≥50T0651针入度(100g,25℃,5s)dmm40~120T0604软化点不小于°C50T0606延度(5℃)≥20T0605溶解度(三氯乙烯)(%)97.5T0606与矿料的粘附性,裹覆面积≥2/3T0654②石料根据重庆市内道路路面的筑路材料调查情况,选用石灰石集料作为路面中下面层沥青混合料所用集料,卵石破碎石料作为路面上面层沥青混合料所用集料,所选用的粗集料应满足下表所列技术性能要求:指标单位表面层其他层次试验方法石料压碎值,不大于%2628T0316洛杉矶磨耗损失,不大于%2830T0317表观相对密度,不小于--2.62.5T0304针片状颗粒含量,不大于%1518T0312坚固性,不大于%1212T0314吸水率,不大于%2.03.0T0304水洗法<0.075mm颗粒含量,不大于%11T0310软石含量,不大于%35T0320粗集料的磨光值,不小于PSV--42T0321粗集料与沥青的粘附性,不小于--54T0616具有2个或2个以上破碎面颗粒的含量,不小于%9080T0361上面层沥青混凝土所用石料为保证路面表面的抗滑能力和沥青混合料中骨料的嵌挤,拟选用卵石破碎石料作为面层沥青混合料SMA-13所用石料,粗集料应满足上表所示的技术要求,细集料需满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)表4.9.2的技术要求。SMA-13沥青砼中,所用石料的级配组成需满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)表4.8.3、表4.8.5和表4.8.7对应于一级公路石料的分级要求。石料第二次破碎可采用反击式破碎机、锤击式破碎机和圆锥式破碎机破碎,但不能采用鄂式破碎机破碎(石料第一次破碎可采用鄂式破碎机破碎)。③矿粉采用符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)中表4.10.1技术要求的石灰石矿粉,施工中应保持矿粉干燥无结团,成团的矿粉不得直接使用。④纤维路面表层SMA-13沥青混合料采用玄武岩纤维,掺加量不宜低于0.4%。⑤抗剥落剂为保证沥青混合料中石料与沥青的粘附性,在石料与沥青的粘附性达不到4级或4级以上的条件下,需使用抗剥落剂来改善其间的粘附性。应选用质量优良,长期抗剥落性能较好的抗剥落剂;也可以采取掺加一定量的石灰代替矿粉来提高石料与沥青的粘附能力。沥青混合料级配组成及性能要求①沥青混合料的级配SMA沥青砼路面中沥青混合料的级配需满足下表的要求:混合料类型SMA-13AC-20筛孔(mm)通过率%31.526.510019.090~10016.010078~9213.290~10062~809.550~7550~724.7520~3426~562.3615~2616~441.1814~2412~330.612~208~240.310~165~170.159~154~130.0758~123~7注:用于SMA路面的木质素纤维不宜少于0.3%,矿物纤维不宜少于0.4%。②混合料性能要求SMA沥青砼路面中,上面层SMA-13、下面层AC-20混合料性能应满足下表所列要求:技术指标要求沥青混合料类型SMA-13AC-20试验方法马歇尔稳定度,KN≥6≥8T0709流值,mm-1.5~4T0709空隙率(VV),%3~44~6T0708矿料间隙率(VMA),%≥1712.5T0708沥青饱和度(VFA),%75~8565~75T0708马歇尔残留稳定度,%≥80≥80T0790冻融劈裂试验残留强度比,%≥80≥75T0729低温弯曲破坏应变,με25002000T0728动稳定度,次/mm30001200T0719击实次数,次两面各50两面各75T0702路面抗滑标准抗滑性能区内多年平均降雨量为1191.3mm,在质量验收时路面抗滑性能指标指标符合下表规定质量验收横向力系数SFC60构造深度TD(mm)≥54≥0.55注:1应采用测定速度为60±1km/h时的横向力系数(SFC60)作为控制指标;没有横向力系数测定设备时,可用动态摩擦系数测试仪(DFT)或摆式摩擦系数测定仪测量。用DFT测量时以速度为60km/h时的摩擦系数为标准测试值。
2路面宏观构造深度可用铺砂法或激光构造深度仪测定。4、沥青混凝土施工技术要求(1)沥青透层油及粘层油在路面基层验收合格后,即可进行沥青透层油的洒布。气温低于10℃或大风、即将降雨时不得喷洒透层油。在沥青混凝土下面层验收合格后,即可进行粘层油的洒布。透层油和粘层油的洒布应满足下列要求:①透层油宜紧接在基层碾压成型后表面稍变干燥,但尚未硬化的情况下喷洒。透层油应渗透入基层深度不小于5mm。透层油乳化沥青宜采用PA-2型,洒布量1.0L/m2。透层油宜采用沥青洒布车一次喷洒均匀,透层油洒布后的养生时间随透层油的品种和气候条件由试验确定,确保液体沥青种的稀释剂全部挥发,乳化沥青渗透且水分蒸发,然后尽早铺筑沥青面层,防止工程车辆损坏透层。②沥青混凝土各层之间应喷洒粘层油。其品种和用量应符合规范要求。所使用的基质沥青标号宜与主层沥青混合料相同。③粘层油采用乳化沥青PC-3型,洒布量0.5L/m2。粘层油宜采用沥青洒布车喷洒,粘层油宜在当天洒布,待乳化沥青破乳、水分蒸发完成,紧接着铺筑沥青层,确保粘层不受污染。不能污染环境。(2)下面层及上面层①透层油洒布经验收合格后,即可进行下面层沥青混凝土的铺筑;粘层油洒布完毕并完全固化后,应立即铺筑中面层及上面层沥青混凝土。②沥青混合料在拌和前,应认真检验原材料的质量,只有符合部颁标准要求的材料才能进场使用,并在施工过程中随时进行抽检。③沥青混合料在拌和前,应进行认真的级配设计,在检验所设计的混合料的性能指标达到设计要求的条件下,才允许作为沥青拌和站的目标控制级配。④沥青混凝土拌和站在拌和沥青砼前,应认真校核拌和机的计量精度,在确认计量精度达到设计要求时,才允许进行拌和。⑤沥青拌和站在拌和沥青混合料时,应保证足够的拌和时间,以保证混合料拌和均匀,无花白料,温度控制正常。⑥沥青混合料在运输过程中,如果气温较低或等候时间过长,应采取保温措施,以免温度降低太快,影响沥青混合料的摊铺和压实(压实沥青混合料的压实度不小于98%,以室内马歇尔试件密实度为准)。⑦已运到施工现场的沥青混合料在保证拌和站能满足摊铺机需要的条件下,应尽可能快的摊铺,以免温度降低太快,影响压实效果。⑧当路面宽度大于摊铺机的工作宽度时,应采用两台摊铺机并行摊铺,避免形成冷接缝;当摊铺机出现故障并认为在短期内无法修复时,应就地做成一条接缝;当日施工完毕,应在完毕处做成一条垂直接缝,不同路面结构层之间,应保证上下层间的搭接长度不小于80cm。⑨压路机应视摊铺时的气温和沥青混合料的温度情况,必要时应紧跟摊铺机进行碾压。在碾压过程中压路机重复碾压宽度应不小于压路机轮宽的三分之一。⑩施工完毕后的路面应在24小时内禁止一切车辆通行。14.2人行道设计人行道设置:人行道透水砖厚5cm中砂找平层厚3cm级配砂石基层厚15cm两侧的绿化带内种植小叶榕,间距为5m,人行道中部连续设置0.4m盲道,车行道路缘石设置机制青石,路堤地段为防止路肩填土剥落,设50cm土路肩。预制路缘石和嵌边石均采用机制青石。路缘石及路边石表面不得有蜂窝露石、脱皮、裂缝现象。两节间采用1:3水泥砂浆安装后勾缝宽0.5cm,安装路缘石、路边石在直道上应笔直,弯道上应圆顺,无折角,顶面应平整无错开,不得阻水。人行道透水砖采用规格为20×10×5cm的预制透水砖,抗压强度不小于30Mpa,砖块表面不得有蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象,彩色方块必须表面平整,色彩均匀线路清晰、棱角整齐。人行道透水砖采用挤浆法安砌,无缝搭接,不得有翘动现象,不得有积水现象。15边坡工程1、技术标准及对上阶段意见的回复(1)边坡工程使用性质:永久边坡。(2)设计安全等级:一级(3)边坡工程使用年限:50年(4)设计工况:暴雨工况。(5)边坡安全系数:永久边坡取1.35。(6)根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)附录A中的规定,万州地区抗震设防烈度为6度,设计地震分组为一组,基本地震动峰值加速度0.05g。按《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008规范划分,拟建建筑属标准设防类,抗震设防建议按6度设防。设计宜采用动态设计法,施工时加强监测,设计根据现场地质情况及监测报告合理优化,动态设计,以确保坡体的稳定。本工程采用信息法施工。2、边坡支护设计本次设计排水路线经过现状桐子园大桥12#桥台,桥台下方为现状道路,道路和桥台间边坡为桥台施工期间清表暴露,现场踏勘可见,边坡均为强中风化泥岩(下图)。为避免边坡长期暴露风化掉块,堵塞排水系统,本次设计采用锚喷防护对表面进行封闭,坡率顺现状岩面。3、挖方坡顶安全防护为防止坡顶危石坠落对过往车辆和行人造成危害,在所有挖方边坡坡顶设置一道柔性防护网。柔性防护网制作及安装执行以下标准:《公路边坡柔性防护系统构件》(JT/T528-2004)、《一般用途低碳钢丝》(YB/T5294-2006)、《碳素结构钢和低合金结构热轧薄钢及刚带》(GB/T912-2008)、《制绳用钢丝》(YB/T5343-2006)、《热轧工字钢尺寸
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