DB13T 2700-2018 水工柔性生态防护结构设计规范_第1页
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ICS93.160DB13水工柔性生态防护结构设计规范2018-04-13实施2018-04-13实施河北省质量技术监督局发布IDB13/T2700—2018前言 12规范性引用文件 13术语和定义 1 25基本规定 26植物种植结构防护设计 77柔性生态结构防护设计 8混合生态结构防护设计 9安全监测设计 22附录A(规范性附录)三维土工网设计计算 24附录B(规范性附录)加筋土挡墙(护坡)设计计算 28附录C(规范性附录)抛石护脚计算 附录D(规范性附录)土钉防护设计计算 附录E(规范性附录)生态混凝土护坡厚度计算 IIDB13/T2700—2018本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由河北省水利厅提出并归口。本标准起草单位:河北省水利水电勘测设计研究院。本标准主要起草人:傅长峰、毕东华、栗萍、王成志、张中建、李久明、李英、孙娜、支艳庆、牛立凯、张晓威、于刘燕、张瑞红、李琦。1DB13/T2700—2018水工柔性生态防护结构设计规范本标准规定了水工柔性生态防护结构的术语和定义、总则、基本规定、植物种植结构防护设计、柔性生态结构防护设计、混合生态结构防护设计和安全监测设计等。本标准适用于水利水电工程中柔性生态防护结构设计,非水利工程中的柔性生态防护结构设计可参照使用。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB50286堤防工程设计规范GB/T50290土工合成材料应用技术规范CECS353生态格网结构技术规程NB35047水电工程水工建筑物抗震设计规范SL274碾压式土石坝设计规范SL379水工挡土墙设计规范SL386水利水电工程边坡设计规范3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1生态防护ecologicalprotection借助人工、利用植被根系与土壤之间的附着力以及根系之间的相互缠绕来达到加固边坡的目的,具有较好的透水透气性。支挡结构retainingstructure用来支撑、加固岸坡土体,防止坍滑,保持稳定的一种工程结构,包括挡土墙、抗滑桩、预应力锚索、土钉锚固等支撑和锚固结构。结构整体表现为刚度小,柔性大,其变形在结构整体分析计算中不可忽略的结构。柔性生态结构flexibleecologicalstructureDB13/T2700—20182利用植被根系与坡体相结合的方法加固岸坡,随着时间日趋发达的植被根系使边坡结构的稳定性加强,是与自然环境协调、有生命的生态结构。3.5混合生态结构mixedecologicalstructure借助刚度相对较大的支挡结构的同时,利用种植植物根系与土壤之间的附着力以及根系之间的相互缠绕来达到加固岸坡的结构。4.1水工柔性生态防护结构应根据气象、水文、地形、地质条件并考虑工程总体布置和建筑物运用对防护结构的要求等进行设计,应重视施工期地质和安全监测的反馈资料分析,结合实际情况的变化修正设计。4.2水工柔性生态防护结构设计应贯彻因地制宜原则,结合工程具体情况和科学研究成果,积极慎重地采用新工艺、新材料、新技术。4.3水工柔性生态防护结构设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关技术标准的规定。5.1.1水工柔性生态防护结构主要适用于河湖岸坡、堤坝边坡以及建筑物的岸(边)坡等工程,其工程级别应按照被保护对象的级别进行划分。5.1.2防护工程的级别,应综合考虑岸(边)坡对周边设施安全和正常运用的影响程度、对人身和财产安全的影响程度、岸(边)坡失事后的损失大小、规模、社会和环境等因素,按表1判定。建筑物级别对建筑物的危害程度严重一般较轻防护工程级别112322343345445注1:严重是指结构变形过大或失效失事后对相关设施遭到大的破坏或功能受到大的影响,可能造成人员伤亡和重大财产损失。注2:一般是指结构变形过大或失效失事后对相关设施遭到一些破坏或功能受到一些影响,必须通过修复后才能正常使用。注3:较轻是指结构变形过大或失效失事后对相关设施仅受到很小的影响或其他间接地受到一些影响。3DB13/T2700—20185.1.3对坡长较大的同一防护断面,可采用一种或多种防护结构型式。宜按不同高程段或不同坡度段上的独立结构型式分别确定防护工程级别。5.1.4柔性结构设计时应采用下列极限状态:a)承载能力极限状态:1)超过防护材料强度而破坏,或变形过大不适宜继续承受荷载,或出现压屈、局部失稳;2)结构及被保护土体的整体滑动;3)结构整体或局部滑移;4)对锚拉或土钉墙结构,锚杆或土钉因土体丧失锚固能力而拔动;5)地下水渗流引起的土体渗流破坏。b)正常使用极限状态:1)超过正常使用的结构位移,或因结构位移造成周边结构破坏;2)周边构(建)筑物结构破坏导致柔性结构本身变形过大,影响柔性结构的正常使用;3)因地下水渗流、地下水位骤降造成土体破坏或土体变形影响柔性结构正常使用。5.1.5柔性结构设计计算或验算应采用下列设计表达式:a)承载能力极限状态:1)柔性结构因超过材料强度或过度变形的承载能力极限状态,应符合下式要求;式中:Yo——支挡(护)结构重要性系数,根据其危害程度可按1.25、1.15、1.0选取;Sa——作用基本组合的效应(轴力、弯矩)设计值,作用基本组合的综合分项系数不应小于1.35;Ra——结构构件的抗力设计值。2)结构倾覆、位(滑)移、土的渗透变形等稳定性计算和验算,应符合下式要求;式中:R——抗力标准值;k——作用标准值的效应;K——稳定性安全系数,各类稳定性安全系数应按本规范和有关规范的规定取值。a)正常使用极限状态:结构位移、地面沉降等正常使用极限状态设计,应符合下式要求;式中:Sa——作用标准组合的效应(位移、沉降)设计值;C——柔性结构的位移、周边建(构)筑物和地面沉降的限值。4DB13/T2700—20185.1.6结构重要性系数与作用基本组合的效应设计值的乘积(Y。Sa)可采用下列内力设计值表示:a)弯矩设计值M;Mk——作用标准组合的弯矩值(kNm)。b)剪力设计值V;Vk——作用标准组合的剪力值(kN)。a)轴力设计值N;N——作用标准组合的轴向拉力或轴向压力值(kN)。5.1.7柔性结构设计应按下列要求设定结构的水平位移、沉降控制值:a)柔性结构的水平位移、沉降变形不应影响其附近建筑物的正常使用;b)当无本条第1款时,结构的水平位移、沉降控制值应根据地区经验按工程的具体条件确定。5.1.8柔性结构应按实际被保护建筑物、被保护土体岸坡等条件设计,同时应考虑施工等荷载作用;设计中应明确荷载限值以及水位控制等适用条件。5.1.9柔性结构按平面进行结构分析时,应按结构高度、地质条件、水位条件以及周边环境条件等因素划分设计计算剖面。对每一个计算剖面均应按最不利荷载组合条件进行计算。5.1.10柔性结构设计应根据冻胀、冻融对结构的影响情况,采取相应的措施。5.1.11柔性结构各类稳定性验算时,土、水压力的分、合算方法及相应的土的抗剪强度指标类别应符合下列规定:a)对地下水位以上的黏性土、粉质黏土,土的抗剪强度指标应采用三轴固结不排水抗剪强度指标Ccu、Pcu或直剪固结快剪强度指标C、9cg,对地下水位以上的砂质粉土、砂土、碎石土,土的抗剪强度指标应采用有效应力强度指标C、4;b)对地下水位以下的黏性土、粉质黏土,可采用土压力、水压力合算方法;此时,对正常固结和超固结土,土的抗剪强度指标应采用三轴固结不排水抗剪强度指标Cc、Pcu或直剪固结快剪强5DB13/T2700—2018度指标a、9c,对欠固结土,宜采用有效自重压力下预固结的三轴不固结不排水抗剪强度指标Cm、9wu;c)对地下水位以下砂质粉土、砂土、碎石土,应采用土压力、水压力分算方法;此时,土的抗剪强度指标应采用有效应力强度指标C、4,对砂质粉土,缺少有效应力强度指标时,也可采用三轴固结不排水抗剪强度指标Ccu、Φcu或直剪固结快剪强度指标Ca、9cq代替,对砂土和碎石土,有效应力强度指标9可根据标准贯入试验实测击数和水下休止角等物理力学指标取值;土压力、水压力采用分算方法时,水压力可按静水压力计算;当地下水渗流时,宜按渗流理论计算水压力和土的竖向有效应力;当存在多个含水层时,应分别计算各含水层的水压力;d)有可靠的地方经验时,土的抗剪强度指标可根据室内、原位试验得到的其物理力学指标,按经验方法确定。5.1.12柔性挡墙一般可不进行结构抗倾覆稳定性验算。5.1.13柔性结构设计时,应根据工程经验分析判定计算参数取值和计算结果的合理性。5.2柔性生态防护结构的选型5.2.1柔性生态防护结构选型时,应考虑下列因素:a)河湖水位、水深及其变幅范围对结构和生态植物生长的影响;b)被保护土体的物理力学性质、植物生长环境对土体的要求及其地下水条件;c)防护主体结构形式、构造、高度等尺寸要求;d)防护结构承载能力及其结构一旦失效失事可能产生的后果;e)防护结构施工工艺的可行性;f)施工条件、施工季节、植物种植及其养护要求;g)经济指标、节能环保性能和施工工期。5.2.2水工柔性生态防护结构分为植物种植结构防护、柔性生态结构防护、混合生态结构防护三类,应因地制宜的选择其中的一种或多种组合型式,常用柔性生态防护结构型式及适用条件见表2。类别结构型式使用条件植物种植结构防护植物种植防护适用于无潜在深层滑裂面,边坡整体上处于稳定或水流冲刷较小的坡面。三维土工网植草防护土工网垫植草防护土工格室防护柔性生态结构防护干砌石护坡深层稳定的边坡,广泛应用于水下、水上的边坡防护。干砌石挡墙6DB13/T2700—2018类别结构型式适用条件柔性生态结构防护垫式网笼护坡适用于深层抗滑稳定、岸边流速较大的边坡,也常用于水位消落带、冬季水位变化区间、河道凹岸以及护坡坡脚等部位。笼(箱)体挡墙多用于岸坡土体稳定性差、水流速度较大的水下岸坡。框格格构防护适用于各种岸坡的防护。预制混凝土块护坡适用于当地缺乏石材的地区,被保护的岸坡应是深层稳定的土体。自嵌式挡土墙适用于软土地基基础,多用于岸坡土体稳定性差、水流速度较大的水下岸坡。抛石防护多用于土质岸坡的护脚。混合生态结构防护生态模袋防护适用于各种岸坡的防护。加筋土护坡及挡墙适用于非稳定的边坡。土钉植草固坡适用于非稳定的边坡。排桩栽植防护适用于边坡护脚。生态混凝土防护适用于深层抗滑稳定的边坡上,宜用于常水位以上且生态环境要求较高的岸坡。预制混凝土空芯块植草防护适用于抗滑稳定的边坡,多用于常水位以上。5.2.3防护结构应根据被保护土体的物理力学性质、水位变化幅度和周边环境,可在不同部位分别采取不同的防护结构型式。5.2.4不同防护结构型式的结合处,应考虑相邻结构的相互影响,其过渡段应有可靠的衔接措施。5.2.5当采用不同防护结构时应按照本规范或有关规范验算其整体稳定性。5.3运用条件与设计标准5.3.1防护结构的运用条件根据其工作状况、作用力出现的几率和持续时间的长短,分为正常运用条件、非常运用条件I和非常运用条件Ⅱ三种。5.3.2正常运用条件应包括以下工况:a)临水边坡正常的高水位与最低水位之间的各种水位及其经常性的降落;b)不临水边坡工程投入运用后经常发生或持续时间长的情况。5.3.3非常运用条件I应包括以下工况:a)施工期;b)临水边坡的水位骤降;c)由于降雨、泄水和其他原因引起的边坡土体饱和及相应的地下水位变化;d)正常运用条件下,边坡排水设施失效。5.3.4非常运用条件Ⅱ应为正常运用条件下遭遇地震。5.3.5柔性生态防护结构设计应考虑下列因素:a)雨水冲刷、波浪淘刷作用;b)冻胀、干裂作用;c)漂浮物和冰层的撞击和挤压作用;7DB13/T2700—2018d)坡面风化作用;e)防护结构的透水透气效果及其保护土体的渗流稳定;f)植生效果、环境效应。5.3.6采用极限平衡法计算的边坡抗滑稳定、挡墙抗滑稳定最小安全系数,挡墙抗倾覆稳定最小安全系数,应满足表3的规定。加筋网片、土钉(锚杆)抗拉断、抗拔等的内部稳定最小安全系数均应满足本规范或相关规范要求。运用条件建筑物级别12345边坡抗滑稳定正常运用条件非常运用条件I非常运用条件Ⅱ挡墙抗滑稳定正常运用条件非常运用条件I非常运用条件Ⅱ挡墙抗倾覆稳定正常运用条件非常运用条件I、Ⅱ6植物种植结构防护设计6.1一般规定6.1.1植物种植防护适用于深层稳定,但岸坡表面常常遭受雨水冲蚀或水流冲刷较小的坡面上,植物在生长过程中通过根、茎、叶在地上和地下的空间分布实现其固土护坡的作用。6.1.2植物种植应按照生态学原理,在坡面建立当地植被先锋类群,通过自然演替,恢复岸坡植被和生物群落。水域水域堤岸设计洪水位湿生植物带-0.8m-2.0m挺水植物带浮叶植物带沉水植物区水位变化区陆域图1植物防护分区图8DB13/T2700—20186.1.3植物种植防护按植物类别可分为植草护坡、植灌护坡、藤本植物护坡以及乔木护坡等。应选择适合当地气候条件、土壤及水流条件,且抗逆性强、生长迅速、自繁能力强、适应粗放管理的植物。6.1.4按防护的结构形式可分为植物种植防护、三维土工网植草防护、土工网垫植草防护、土工格室防护等。6.1.5迎水边坡按水位变化范围分为陆域、水位变化区和水域,见图1,应根据植物物种的水性特点,选择适宜的植物物种。6.1.6植物种植防护工程完成180天后,植物成活率不低于95%。6.2植物种植防护6.2.1植物种植防护设计前应进行环境调查,包括:a)气候、土壤、水文等自然环境及人文环境条件;b)乡土植物、当地种植经验及苗源等。6.2.2植物种植防护设计内容包括:a)草种、树种;b)种子、苗木、插条的数量、规格;c)植物种植方式方法;d)灌木树种与草本、藤本植物的配置方案(结构、密度、株行距、行带的走向等);e)植物配置方案,应对灌、草或其组合的植物搭配,浅根与深根、根茎型与丛生型合理搭配,避免植物生存竞争;f)迎水坡不宜种植乔木。6.2.3灌木植物应具有:a)根系发达、茎杆低矮、分蘖性强;b)有效覆盖面积大、叶层低;c)根系抗拉、抗剪能力强,能延伸到土体深层;d)抗逆性强,如抗旱、抗寒、抗碱、抗贫瘠等;e)绿期长、景观效应强、价格低廉。6.2.4草本植物应具有:a)根系发达、须根多、分蘖性强;b)有效覆盖面积大、叶宽;c)抗逆性强、生长快、能迅速覆盖地表;d)根系固土能力强;e)耐践踏、绿期长、适于粗放管理等。6.2.5边坡水位变化区及水下植物防护应根据不同的水深选择适宜的植物物种:a)常水位与设计洪水位之间应选择湿生植物,即根系常扎在潮湿的土壤中,耐水湿,短期内可忍耐被水淹没的植物,如玉簪、落新妇、木芙蓉等;b)常水位以下;DB13/T2700—201891)水深不大于0.8m的区域采用挺水植物,即茎叶伸出水面,根和地下茎埋在水下泥土中的植物,如:芦苇、蒲草、菖蒲、荷花、水生美人蕉、灯芯草等。2)水深大于0.8m小于2.0m区域采用浮叶植物,即根生长在水下泥土中,叶柄细长,叶片自然漂浮在水面上的植物,如:金银莲花、睡莲、满江红等。3)水深大于2.0m区域采用沉水植物防护,即根系扎于水下泥土中,全株沉没于水面之下的植物,如苦草、金鱼藻等。6.3三维土工网植草防护6.3.1三维土工网采用高密度聚乙烯或高分子聚合物等主要原材料编织而成,似丝瓜网络样的三维网状结构,其质地疏松、柔韧,留有90%的空间可填充土壤、砂砾和细石,植物根系可以穿过其间扎根于岸坡土层生长,实现其固土护坡的作用。6.3.2三维土工网设计应包括:a)三维土工网的网眼尺寸、单位重、厚度和纵、横向抗拉强度以及抗老化能力等技术指标的选择;b)三维土工网铺设、搭接、坡面固定和周边锚固方式方法;c)覆土土质及覆土方式方法;d)植物种植设计,见6.2。6.3.3三维土工网设计计算内容包括稳定计算和强度计算,具体计算详见附录A,设计荷载应包括:a)三维土工网及覆土自重;b)雨滴击溅力;c)径流剪切力;d)坡面摩擦力;e)坡面支撑力;g)施工荷载等。6.4土工网垫植草防护6.4.1土工网垫植草防护利用活性植物并结合土工网垫材料,在坡面上构建一个具有自身生长能力的防护系统,植物根系扎根于岸坡土层中,实现其固土护坡的作用。6.4.2按材质不同土工网垫可分为:塑料土工网垫、镀锌钢丝网垫、过塑钢丝网垫、加筋网垫等,通常成单片状平铺于岸坡上。6.4.3土工网垫设计应包括:a)土工网垫的网眼尺寸、单位重、厚度(高度)和纵、横向抗拉以及抗老化性能等技术指标的选b)土工网垫铺设、搭接、坡面固定和周边锚固方式方法;c)有覆土要求的还应包括覆土土质、厚度及覆土方式方法;d)植物种植设计,见6.2。6.5土工格室防护DB13/T2700—20186.5.1土工格室防护利用活性植物并结合土工合成材料焊接形成的三维网状格室结构,其结构本身具有较大侧向限制变形能力。格室内种植植物在坡面上构建一个具有自身生长能力的防护系统,植物根系扎根于岸坡土层中,实现其固土护坡的作用。6.5.2一般土工格室高度的2/3嵌入坡土,1/3露于坡面外,格室仓充填小砾石、种植土并结合植物种植,防止坡面遭受水流或雨水冲刷。6.5.3土工格室设计应包括:a)土工格室的尺寸、格室高度、片材厚度、材质、焊接要求、单位重以及纵、横向延伸和抗张拉强度等技术指标;b)格室膜片透水孔尺寸及要求,应满足格室间水汽沟通,植物均衡生长;c)土工格室铺设、坡面固定和周边锚固方式方法;d)格室内充填土土质、厚度及其充填方式方法;e)植物种植设计,见6.2。6.5.4应根据不同的坡面坡度,选择不同规格或型号的格室:a)坡面坡度≤45°时,宜选用10cm×25cm×25cm格室;b)坡面坡度>45°时,宜选用15cm×25cm×25cm格室。7柔性生态结构防护设计7.1.1柔性生态防护结构主要包括干砌石护坡及挡墙、垫式网笼护坡、笼(箱)体挡墙、框格格构防护、预制混凝土块护坡、自嵌式挡土墙及抛石防护等,其结构应具有良好的透水、透气能力。7.1.2柔性生态防护结构应根据工程所在地的地形、地质、水流等条件进行布置,以满足过流断面、抗冲刷、岸坡稳定等功能和运用要求。7.1.3设计柔性生态防护结构时宜充分利用当地材料,并通过经济技术比较确定。7.1.4柔性生态防护结构的植物种植设计应结合结构本身特点、水位变化、水流冲刷等条件,按照本标准第6章的规定进行设计。7.2.1干砌石护坡适用于深层稳定的边坡,广泛应用于水下、水上的边坡防护中。7.2.2干砌石石料应符合下列要求:a)石料应新鲜、质地坚硬、无裂纹疏松、无锈斑,具有较强的抗水蚀、抗风化性能,石料的饱和抗压强度不宜小于40MPa;b)石料按外形可分为毛石、块石和粗料石三种:1)毛石:无一定规格形状,单块重量宜大于25kg,中部或局部厚度不宜小于20cm;2)块石:外形大致呈方形,上、下两面基本平行且大致平整,无尖角、薄边,块厚度宜大于20cm;3)粗料石:应棱角分明,六面基本平整,同一面最大高差不宜大于石料长度的3%,石料长度宜大于50cm,宽度、高度不宜小于25cm。7.2.3干砌石护坡厚度可按有关规范进行计算,护坡最小厚度不宜小于30cm。7.2.4干砌石护坡稳定计算包括整体稳定和边坡内部稳定计算两种情况,其计算方法按照GB50286的规定进行。7.2.5干砌石护坡宜符合下列构造要求:a)护坡坡度不宜陡于1:1.5;b)当坡面高差大于6.0m时,其间宜设置一道宽度不小于1.0m的马道;c)当被保护土体的渗流出逸点的渗透坡降不满足渗透稳定要求时,应设置粗砂碎石反滤层,其级配和层数应符合SL274反滤层设计要求;亦可采用土工织物反滤层;d)河道凹岸拐弯处、水位消落带、冬季水位变化区间、岸边流速较大以及护坡坡脚处应增加砌石厚度或采取其他加固措施;e)护坡周边与相邻岸坡或构筑物的相交衔接处,应结合具体条件做好封边及压顶结构设计。7.3干砌石挡墙7.3.1干砌石挡墙常用于岸坡齿墙,一般适用于受结构、地质、施工条件限制的部位。7.3.2干砌石挡墙高度不宜大于2.5m,超过2.5m时应进行相关论证;地震烈度超过VI度的地区不宜修建干砌石挡墙。7.3.3干砌石挡墙结构通常为重力式,宜采用块石、粗料石砌筑而成,墙体内部之间靠自身摩擦力满足稳定要求;挡墙整体抗滑稳定和基底应力计算可按SL379进行复核。7.3.4干砌石挡墙宜符合下列构造要求:a)用于干砌石挡墙的石料应符合7.2.2的要求;b)重力式干砌石挡墙墙顶宽度不宜小于50cm,迎水坡坡度一般不宜陡于1:0.2;c)挡墙基础宜设计成与受力方向相反的倾斜坡;d)软土地基应采取基础处理措施,使其承载力和变形满足承受挡墙荷载作用的要求;e)干砌石挡墙与被保护土体之间应设置粗砂碎石反滤层,其级配和层数应符合SL274反滤层设计7.4垫式网笼护坡7.4.1垫式网笼护坡适用于深层抗滑稳定、岸边流速较大的边坡,也常用于水位消落带、冬季水位变化区间、河道凹岸以及护坡坡脚等部位。7.4.2垫式网笼单层厚度宜为15cm~50cm,网孔大小通常不大于填充材料中值粒径的65%;网垫护坡厚度及稳定计算按照CECS353的规定进行计算。7.4.3网笼体填充材料可采用天然块石、卵石和废弃混凝土块等,填料应符合下列要求:a)填料应具有耐久性好、不易碎、无风化,填料中值粒径宜介于1.5D~2.0D之间(D为网孔尺寸),不在外表面的填料允许超出该范围值的比例不应大于15%。填充材料应按照因地制宜,就地取材的原则选择;DB13/T2700—2018b)填充料宜进行级配实验分析,级配应合理,填充后格网结构的空隙率宜小于30%。7.4.4网笼体材料宜为有PVC覆层或无PVC覆层的经热镀工艺进行抗腐处理的低碳钢丝。其材料应符合下列要求:a)PVC覆层主要指标要求:1)PVC护膜厚度应为0.4mm~0.6mm;2)PVC原材料密度应为1.30g/cm3~1.35g/cm3;3)PVC原材料的邵氏D硬度应为50~60;4)PVC原材料抗拉强度不应低于20.6MPa,断裂伸长率不应小于180%;5)PVC原材料弹性模量不应低于18.6MPa;6)PVC原材料的性能、耐盐雾性能和抗老化性应满足:密度变化不超过6%,邵氏硬度变化不超过25%,抗拉强度变化不超过25%,耐磨损性变化不超过10%。a)钢丝宜为热镀锌低碳钢丝、铝锌混合稀土合金镀层低碳钢丝,以及经高抗腐处理的同质钢丝等。钢丝的抗拉强度、延展性与抗腐蚀性应满足下列要求:1)钢丝抗拉强度应为350MPa~500MPa,断裂伸长率不应小于12%;2)水下、水位变动区域、海洋条件、盐雾区域、土壤高酸性、高碱性区域宜使用包覆PVC的铝锌混合稀土合金镀层低碳钢丝;3)钢丝质量变化率、钢丝腐蚀率、钢丝网片质量变化率不应大于表4规定的数值;包覆PVC钢丝经2000h盐雾型式试验,钢丝腐蚀渗透深度即平端深度应小于15mm;4)钢丝耐腐蚀性能指标见表4。表4钢丝耐腐性能指标钢丝分类钢丝质量变化率最大值腐蚀率最大值网片质量变化率最大值(%)热镀锌低碳钢丝锌-5%铝-混合稀土合金钢丝锌-10%铝-混合稀土合金钢丝热镀锌包覆PVC钢丝锌-5%铝-混合稀土合金包覆PVC钢丝锌-10%铝-混合稀土合金包覆PVC钢丝7.4.5垫式网笼护坡宜符合下列构造要求:a)为增加护坡侧缘的强度,网笼在上、下游边界处应加厚;b)网垫应分成格室,隔片间距宜控制在1.0m左右;在承受高速水流、泥石流、冰流等情况下,横隔片间距宜减小到0.6m,防止网垫中填石的移动;c)当被保护土体的渗流出逸点的渗透坡降不满足渗透稳定要求时,应设置粗砂碎石反滤层,其级配和层数应符合SL274反滤层设计要求;亦可采用土工织物反滤层;d)在承受高速水流、泥石流、冰流等部位,可采用两层或多层叠砌防护,以增大防护厚度;e)网垫护坡基础埋置到最大冲刷深度以下;不设护脚时,防护范围应向河床中延伸至2.0倍~3.0倍的最大冲刷深度,或采用网垫对河床全断面进行防护。7.5笼(箱)体挡墙DB13/T2700—20187.5.1笼(箱)体挡墙多用于岸坡土体稳定性差、水流速度较大的水下岸坡。7.5.2笼(箱)体单层厚度不宜小于45cm,单个宽度不宜大于1.0m,长度不宜大于2.0m;网孔大小通常不大于填充材料中值粒径的65%。7.5.3网笼体填充材料要求见7.4.3、网笼材料要求见7.4.4。7.5.4笼(箱)体挡墙结构通常为重力式,分层错缝砌筑;笼(箱)体之间靠自身摩擦力满足稳定要7.5.5笼(箱)体挡墙设计计算内容包括整体稳定和墙底应力计算,按照CECS353的规定计算;笼(箱)体挡墙荷载计算,可不考虑墙前后水位差引起的墙后剩余水压力和墙底渗透水压力,主要设计荷载应包括:a)挡墙的自重,一般应根据笼体砌石空隙率试验确定,无试验时宜按28%~36%的内部空隙率考虑;b)挡墙墙后土压力,根据墙后填料性质,按照SL379的规定进行计算;c)地震土压力的计算按NB35047规定的进行计算;d)施工荷载;e)其它荷载等。7.5.6笼(箱)体挡墙的墙高应预留施工期间的沉降量,沉降量的取值可参照本地区的实践经验和场区地质条件确定。当本地区无经验时,宜取墙身高度的3%~5%。7.5.7笼(箱)体挡墙的埋置深度应综合地形、地质、冲刷深度等因素确定,软土地基应采取地基处理措施,使其达到整体稳定且能均匀承受挡墙荷载作用的要求。软土地基墙趾埋深应至冲刷深度以下0.5m~1.0m,当冲刷较严重或者河床起伏不平时,可设置网垫护坦,长度为冲刷深度的2.0倍~3.07.5.8笼(箱)体挡墙宜符合下列构造要求:a)挡墙高度宜控制在5.0m以下,宜布置成阶梯状;b)笼(箱)体挡墙与被保护土体之间应设置粗砂碎石反滤层,其级配和层数应符合SL274反滤层设计要求;c)承受高速水流、泥石流、冰流等较大荷载作用的挡墙,单个笼箱体尺寸应适当缩小,箱体间用网笼材料绑扎连接;d)笼(箱)体挡墙的主要变形部位在其墙身中部,为了防止或减小变形,在设计时应考虑以适当角度倾斜增大被动土压力或在安放上层笼(箱)时墙面适当错台5cm~10cm,以平衡笼(箱)挡墙的自身变形;e)在水面以下难以施工的情况下,可采用抛石或者网袋做基础平台,笼箱结构再在此基础上施工。抛石应选择粒径较大的块石、砾石,以保证基础稳定。7.6框格格构防护7.6.1框格格构结构适用于各种岸坡的防护,框格可采用混凝土、浆砌石等作骨架,小区格内宜采用植物防护或其他辅助防护措施。7.6.2框格格构的整体布置形式及断面尺寸、小区格的大小及形状应根据坡面稳定、框格骨架受力条件及结构强度要求等确定。一般框格骨架表面积不大于透水性较好的小区格面积的10%。7.6.3常水位以下部位的小区格内填料应满足抗水流冲刷、漂浮物和冰层的撞击、波浪淘刷以及冻胀荷载的作用;常水位以上部位的小区格内应充填满足抗雨水冲刷、宜于植物种植生长的土料;植物种植设计按照本标准第6章设计。7.6.4框格格构结构设计计算内容包括整体抗滑、格构构件的稳定、内力及配筋等计算,具体计算方法参见相关规范进行。7.6.5框格格构结构宜符合下列构造要求:a)框格格构应设置变形缝,缝间距不宜大于20m;b)当坡面高度大于8m时,其间宜设置一道宽度不小于1.0m的马道;c)当被保护土体的渗流出逸点的渗透坡降不满足渗透稳定要求时,应设置反滤层;d)当边坡坡度较陡时,可采用钢筋混凝土格构与预应力锚索联合,并根据结构受力确定钢筋混凝土框格尺寸并进行配筋;e)河道凹岸拐弯处、水位消落带、冬季水位变化区间、岸边流速较大以及护坡坡脚处应适当增大格构断面尺寸,并采用较大的块石充填小区格;f)格构护坡周边与相邻岸坡或构筑物的相交衔接处,应结合具体条件做好封边结构设计;g)严寒和寒冷地区应考虑冻融、冻胀作用,临水坡应考虑冰压力对护坡的影响,必要时应采取减小冰压力的措施。7.7预制混凝土块护坡7.7.1预制混凝土块护坡宜适用于当地缺乏石材的地区,被保护的岸坡应是深层稳定的土体。7.7.2防护平面布置应平滑顺直,河道拐弯处宜采用弧线平顺过渡,弧线段曲率半径应满足河道堤岸设计要求。7.7.3严寒和寒冷地区的预制混凝土块护坡应考虑冻融、冻胀作用,临水坡应考虑冰压力对护坡的影响,其设计计算应参照有关规范进行。7.7.4预制混凝土砌块类型按照不同的方式分为:a)按外观形状分为棱柱体混凝土砌块和异型体混凝土砌块;b)按有无贯穿孔洞分为实体混凝土砌块和开孔混凝土砌块;c)按连接形式分为连锁式混凝土砌块、铰接式混凝土砌块;d)按块体性质分为实体砌块、透水透气砌块、混凝土植草砌块。7.7.5预制混凝土块护坡结构应符合下列要求:a)坚固耐久,抗冲刷、抗侵蚀性能强;b)就地取材,经济合理;c)便于施工、修复和加固;d)满足消浪、防滑、排水等要求;e)护坡结构整体适应变形能力强。7.7.6预制混凝土砌块的强度、抗冻等物理力学性能指标应根据防护工程不同部位的侧重点确定,也可参照表5、表6确定。DB13/T2700—2018物理性能类别普通型植生型干密度(kg/m³)抗冻等级一般环境干湿交替环境普通型植生型抗压强度抗压强度单抗折强度抗折强度单抗压强度抗压强度单抗折强度抗折强度单////////////7.7.7预制混凝土块护坡结构形式的选择,可参照下列条件确定:a)常水位以下,可选用实体砌块、铰接式、连锁式护坡结构;b)水位变动区,可选用铰接式、连锁式护坡结构,缝间可适当种植植物,以增加植物根系的固坡c)设计洪水位以上,可选用透水透气、开孔空隙率较大的混凝土植草块防护结构,缝间可适当加大植物种植防护的作用;d)受水流冲刷、波浪淘刷严重,弯道顶冲以及易遭受冰或漂浮物撞击作用的部位,宜选用实体、铰接式、连锁式护坡结构;e)对生态环境效果要求较高时,可选择混凝土植草砌块防护结构。7.7.8铰链(接)式护坡采用的钢绞线、铰接件、锚固钉等组件,应满足防护材料的耐久性、强度等要求;钢绞线一般采用镀锌钢绞线,其性能指标应满足有关标准要求。7.7.9对有防浪要求的临水侧可设置消浪坎,消浪坎一般为三角体状,嵌于预制砌块面层,可通过三维模型分析计算确定,也可参照当地经验选取。7.7.10预制混凝土块护坡厚度可参照有关规范进行计算,砌块最小厚度不宜小于8cm。7.7.11预制混凝土块护坡稳定计算按7.2.4的规定执行。7.7.12预制混凝土块护坡宜符合下列构造要求:a)灌溉渠道护坡坡度不宜陡于1:1.0;天然河道护坡坡度不宜陡于1:1.5;b)当坡面高差大于6.0m时,其间宜设置一道宽度不小于1.0m的马道;c)预制混凝土砌块的最大边长与厚度之比应控制在4:1之内;d)应根据护坡工程坡面防滑要求,选择表面带防滑条的预制混凝土砌块。防滑条一般平行于预制块长边通长或交错布设,条痕呈半圆形,半径一般30mm,高5mm;或调整为矩形,宽一般为20mm,高度约为8mm;DB13/T2700—2018e)护坡基础应采用实体混凝土或浆砌石护脚;坡顶应封顶、两侧应封边,封顶封边宽度不宜小于f)当被保护土体的渗流出逸点的渗透坡降不满足渗透稳定要求时,应设置粗砂碎石反滤层,其级配和层数应符合SL274反滤层设计要求;亦可采用土工织物反滤层;g)河道凹岸拐弯处、水位消落带、冬季水位变化区间、岸边流速较大以及护坡坡脚处应适当增加护坡厚度。7.7.13预制混凝土块护坡空隙间植物种植设计按第6章的规定进行,绿植措施应与周边环境相协调。7.8.1自嵌式挡土墙适用于软土地基基础,多用于岸坡土体稳定性差、水流速度较大的水下岸坡;结合植物种植和生态环境,也常用于其它边坡的防护。7.8.2自嵌式挡土墙是一种柔性结构,对地基承载力要求较低,能够适应较大的地基变形,抗震性能好、自重轻、造型美观。7.8.3自嵌式挡墙常分为无加筋式和有加筋式两种,一般由自嵌式挡土块、锚固棒、土工格栅、反滤土工布、级配碎石及压实回填土等组成;其断面形式可为仰斜式、护坡式、重力式或半重力式等。7.8.4自嵌式挡块材料应符合下列要求:a)混凝土自嵌式挡块抗压强度不低于20MPa,最大吸水率7%;b)混凝土自嵌式挡块抗冻强度损失最大20%,质量损失最大5%;c)自嵌式挡块外部尺寸可以变化,最小表面积不宜小于0.06m2。7.8.5自嵌式挡土墙的设计计算内容应包括外部整体稳定、内部稳定、局部稳定和整体圆弧滑动四个方面,荷载计算可按照7.5.5的规定进行。各种稳定计算安全系数应满足5.3的要求。自嵌式挡土墙的设计计算应符合下列规定:a)外部稳定分析。将挡土块与拉筋范围内的土体作为一个整体分别进行抗滑稳定验算及地基承载力验算,土压力按库伦土压力计算,并考虑墙后地下水位的作用。见附录B;b)内部稳定分析。主要计算最小拉结网层数及布置,按库伦土压力计算回填土对挡土块的作用,并根据拉筋网片的抗拉强度来确定需要的最小层数;加筋网片的承载力验算,即分析每一层网片所承受的拉力是否在其允许拉力的范围内;加筋网片拉结能力验算,即分析当加筋土发生剪切破坏时,被动区内的网片长度(主动破裂面以外)能否承受墙体上的内部土压力;内部滑移验算即分析在外部土压力(拉筋网片以外)作用下沿着加筋网片的滑移。见附录B;c)局部稳定分析。主要进行拉结网与挡土块间的连接强度验算,分析每一层网片与挡土块之间的连接是否牢固;挡土块之间抗剪强度验算,分析在内部主动土压力作用下每一层加筋网片处的挡土块会不会由于抗剪强度不够而凸出墙面;顶部无加筋部分墙体在内部土压力作用下的抗倾覆能力。详见附录B;d)整体圆弧滑动。对于堤岸高、基底下有软弱下卧层的土坡尚需按瑞典圆弧法进行深层抗滑稳定验算,具体计算可参照GB50286进行。7.8.6自嵌式挡土墙宜符合下列构造要求:a)挡墙高度宜控制在6.0m以下,当墙高大于6.0m时,宜布置成阶梯状;b)挡墙基础埋深应大于冲刷线,且不宜小于50cm,必要时采用抛石护脚防护;DB13/T2700—2018c)自嵌式挡墙底板可采用混凝土整体底板,宽度宜大于挡土块宽度且不小于80cm,厚度宜为40cm,底板混凝土强度等级不宜小于C20;d)挡墙与被保护土体之间应设置粗砂碎石反滤层,其级配和层数应符合SL274反滤层设计要求,反滤层厚度不宜小于30cm;e)在承受高速水流、冰流等荷载作用时,应加大设计断面尺寸并增加加筋网片层数;f)挡墙在设计时应考虑以适当角度倾斜,以增大被动土压力,并在安放上层挡块时墙面适当错台5cm~10cm,以平衡挡墙的自身变形。7.9抛石防护7.9.1抛石防护多用于土质岸坡的护脚,以防止高速水流冲刷坡脚。7.9.2抛石粒径应满足抗冲、级配等要求,具体应满足下列要求:a)所选石料应新鲜、完整,具有一定的强度、硬度和良好的水理性能。风化岩石、泥岩以及裂隙发育岩石或片状、条状、带尖角岩石均不应使用;b)石料的饱和抗压强度不小于40MPa、干密度不小于2.60g/cm3、软化系数不小于0.7,现场摩氏硬度大于3.0。7.9.3抛石粒径应根据水深、流速、堤岸坡度以及防护部位按照附录C的规定进行计算确定;在河道弯曲严重的地段,对上式计算的粒径应增加5%~15%的安全度。7.9.4抛石防护宜符合下列构造要求:a)护脚与岸边连线保持较缓的坡度,不宜陡于1:1.5;b)抛石护脚防护顶高程应高于河道枯水位以上0.5m~1.0m,底部深度应满足河床最大冲刷深度的要求,宽度应超过冲刷最深点位置且延伸至河道深泓线;c)护脚抛石厚度不宜小于抛石粒径的2.0倍,水深流急处宜增大。8混合生态结构防护设计8.1一般规定8.1.1混合生态结构防护是工程结构与植物种植结构的有机结合,通过其共同作用达到固土护坡的效果,是改善河湖健康的一种生态友好型岸坡防护形式。8.1.2混合生态结构主要包括生态模袋防护、加筋土护坡及挡墙、土钉植草固坡、排桩栽植防护、生态混凝土防护、预制混凝土空芯块植草防护等,其结构应具有良好的植物生长的能力。8.1.3混合生态结构上的植物种植设计应结合结构本身特点、水位变化、水流冲刷等条件,按照6的规定进行设计。8.2生态模袋防护8.2.1生态模袋亦称生态袋,袋体无纺布由聚丙烯(PP)、聚酯纤维(PET)等高分子材料通过双面熨烫针刺工艺而成,袋内充填混有植物种子的营养土。生态模袋适用于各种岸坡的防护。8.2.2生态模袋护坡形式应根据水位、水深、边坡的稳定性以及被保护土体的地质条件综合分析确定,常用生态模袋护岸结构形式有:DB13/T2700—2018a)单纯生态模袋护坡结构;b)生态模袋加筋土体护坡结构;c)生态模袋加筋土体挡墙防护结构。8.2.3生态模袋及其加筋防护结构一般由土工模袋、填料、筋材、连接件等材料组成,各种材料的物理力学性质应符合下列要求:b)抗冲刷、耐磨损性能强;c)筋材具有较高的抗拉强度及延伸率;d)填充材料应适应植物生长,尽可能就地取材。8.2.4单纯生态模袋护坡,适用于深层稳定的边坡。生态模袋护坡厚度、自身抗滑稳定计算可参照干砌石护坡进行,护坡最小厚度不宜小于15cm。8.2.5生态模袋护坡的砌筑结构应符合下列要求:a)生态模袋斜铺、平铺、叠铺适用于平缓(a≤30°)任意高度的边坡,见图2;a)生态模袋斜铺图b)生态模袋平铺图c)生态模袋叠铺图2生态模袋护坡砌筑结构示意图b)生态模袋叠铺适用于稍陡边坡(30°≤α≤45°)且高度小于3m的边坡,如图3中的分图a);当边坡高于3m时,考虑用错台分级如图3中的分图b)的应用方式,分级高度不宜大于2m,错台宽度不宜小于0.50m。w.生态袋标准扣30°《a≤45°a)一字式叠铺b)错台式叠铺图3生态模袋叠铺示意图8.2.6生态模袋加筋土护坡适用于软土地基、局部不稳定的边坡;对地基承载力要求不高,具有较强的适应变形能力和抗震性能。8.2.7生态模袋加筋土挡墙防护,适用于受地形和地质条件限制,难以开挖或填筑放坡的部位。DB13/T2700—20188.2.8生态模袋加筋土护坡、加筋土挡墙的设计计算内容应包括外部整体稳定、内部稳定、局部稳定和整体圆弧滑动等方面,假定挡墙筋材在假设破裂面处被拔出或者被拉断进行稳定分析,具体计算详见附录B或相关规程规范。外部稳定分析重点应复核抗滑动、地基承载力和整体稳定。内部稳定计算重点应复核筋材的抗拉强度、抗拔强度。变形计算重点应复核基础沉降。8.2.9生态模袋加筋土挡墙遇软土地基或者下卧层内夹有软弱土层时,应进行地基沉降计算。8.2.10生态模袋防护宜符合下列构造要求:a)生态模袋的充盈率不应大于70%;b)当被保护土体的渗流出逸点的渗透坡降不满足渗透稳定要求时,应设置反滤层;c)生态袋挡墙垒砌时由低到高,层层错缝垒砌;垒砌时水平面向坡外倾斜5%,便于平台排水和快速滤水;d)生态模袋加筋挡墙能适应基准面的缺陷和较大变形,可根据实际工程确定是否需要设置混凝土基座或其他型式的基座;e)顶层的筋材应覆盖,不应暴露于空气中,以免影响其耐久性。8.3加筋土护坡及挡墙8.3.1在土中加入条带、纤维或网格等筋材构成加筋土,利用填料与拉筋之间的摩擦力来平衡墙面所承受的水平土压力,改善土体的变形条件和提高土体的工程特性,从而达到稳定土体的目的。8.3.2加筋土结构按边坡坡度的不同可分为加筋土挡墙和加筋土边坡。加筋土边坡一般是指边坡坡度在35°~70°之间的陡边坡,超过70°时,可称加筋土挡墙。8.3.3加筋土护坡及挡土墙一般由基础、填料、在填土中布置的拉筋、拉带和面板等部分组成。8.3.4拉筋材料应符合下列要求:a)有较高的抗拉强度,有韧性;b)能与填料产生足够的摩擦力;c)抗腐蚀性好;d)便于制作、连接。8.3.5挡墙及护坡结构设计时,除对整体稳定、内部稳定性分别进行验算外,还应对各层加筋材料进行抗拔出、抗断裂等强度进行分析计算。8.3.6加筋土护坡及挡土墙宜符合下列构造要求:a)加筋体镶面结构布置可采用直线、折线和曲线。相邻镶面结构的内夹角不宜小于70°。加筋体筋带应水平布设,当一个结点有两条以上筋带时,应扇状分开;b)拉筋锚固段填料宜采用粗粒土或改性土等填料,填土应满足设计压实度要求;c)当被保护土体的渗流出逸点的渗透坡降不满足渗透稳定要求时,应设置反滤层;d)加筋土体内排水管坡度不应小于4%,管身和进水口应采用土工布包裹;e)筋带与面板的连接应坚固可靠,应与筋带有相同的耐腐蚀性能;f)加筋体的墙面可直接在石砌圬工、混凝土或基岩上砌筑;对于土质地基均应设置宽度不小于0.4m,厚度不小于0.2m的混凝土基础,基础埋置深度不应小于0.6m;g)对可能危害加筋材料的地表水和地下水,应采取适宜的排水或防水措施。DB13/T2700—20188.4土钉植草固坡8.4.1土钉锚固常用于地下水位以上,一般与坡面格构结构联合加固深层潜在滑裂面,格构内植草,通过植物根系固定表层坡面土体,形成综合的生态边坡防护体系。8.4.2土钉长度应按各层土钉受力均匀、各土钉拉力与相应土钉极限承载力的比值相近的原则确定。土钉水平间距和竖向间距宜为1m~2m,当坡面高差较大、土的抗剪强度较低时,土钉间距应取小值。土钉倾角宜为5°~20°,其夹角应根据土性和施工条件确定。8.4.3钢筋土钉钉材宜采用HRB400、HRB500级钢筋,钢筋直径宜为16mm~32mm,成孔注浆钢筋土钉钻孔直径宜为70mm~120mm。钢管土钉的外径不宜小于48mm,壁厚不宜小于3mm,注浆孔的孔径宜取5mm~8mm。注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度不宜低于20MPa。8.4.4锚固土钉应进行抗拔力试验,试验数宜为土钉总数的1%,且不少于3根。8.4.5土钉固坡结构设计计算包括内部整体稳定性验算,外部整体稳定性验算和镶面锚固件以及格构梁强度、配筋计算等多项内容,具体计算参见有关规范。本标准给出了部分设计计算内容,详见附录D。对重要的工程宜采用有限元法对防护结构的内力与变形进行分析,同时根据施工过程中获得的量测监控数据和发现的问题进行反馈设计。8.4.6土钉植草固坡宜符合下列要求:a)土钉固坡适用于坡率1:0.2~1:1.0之间的边坡,当坡面高差大于6m时,宜布置成阶梯状,其间设置一条宽度不小于1.5m的马道。b)当土钉用于腐蚀性土质、雨水较多的边坡,或土钉深入到地下水位以下时,应对土钉进行防锈c)当被保护土体的渗流出逸点的渗透坡降不满足渗透稳定要求时,应设置反滤层。8.5排桩栽植防护8.5.1排桩栽植适用于坡面护脚,常水位以下宜采用混凝土桩或松木桩,常水位以上根据洪水的淹没时间、淹没深度可采用活木桩。8.5.2按桩体布置形式可分为柱列式排桩和连续排桩。当边坡土质较好、地下水位较低时,为利用土拱作用,可选择柱列式排桩防护,其中心距不宜大于桩径的2.0倍。8.5.3悬臂式混凝土仿木桩直径不宜小于120mm,松木桩直径不宜小于80mm,一般高度的2/3嵌入河道冲刷线以下,1/3临空,挡土高度不宜超过2.0m;当挡土高度超过2.0m时可考虑锚拉式排桩或支撑式排桩结构形式。8.5.4在常水位以上采用活木桩时,应根据土壤、气候、洪水的淹没时间、淹没深度等特性选择植物及其根系耐水性好的适宜植物,直径不应小于70mm,活木桩的挡土高度不宜超过1.0m。8.5.5排桩埋置深度、断面尺寸、桩身(混凝土)强度等应根据其荷载作用条件,参照有关规范进行计算,并合理确定排桩的设计使用寿命。8.5.6排桩栽植护坡宜符合下列构造要求:a)当混凝土桩或松木桩临空高度大于2.0m、活木桩临空高度大于1.0m时宜布置成阶梯状,其间设置一条宽度适宜的马道或阶地;21b)当被保护土体的渗流出逸点的渗透坡降不满足渗透稳定要求时,应设置反滤层;c)采用混凝土排桩时,混凝土强度等级不宜低于C25、钢筋配置和混凝土保护层厚度应符合相关规范规定;d)在河道凹岸拐弯、水流冲刷严重的河岸处应适当加长排桩、加大排桩截面;对受水流冲刷较大的坡脚处,可采取抛石、植物种植等护脚措施。8.6生态混凝土护坡8.6.1生态混凝土适用于深层稳定的边坡上,一般用于常水位以上且生态环境要求较高的岸坡。8.6.2生态混凝土是通过材料筛选、采用特殊工艺制造出来的多孔隙无砂混凝土,存在大量单独或连通的孔隙,具有良好的透水、透气和植物生长的性能。8.6.3生态混凝土一般采用现场浇筑的方式进行防护,也可预制成生态混凝土预制块现场铺设防护,生态混凝土制成品应具有:a)在工程性能方面:重度不应小于1800kg/m3,抗压强度不应小于5MPa,饱和冻融循环不应小于b)在生态性能方面:空隙率宜为25%~30%,人工营养基有效期不应小于8年,一次播种绿化年限不应小于8年,绿化覆盖率不应小于95%,成活率不宜小于90%。8.6.4生态混凝土护坡结构的厚度计算,详见附录E。8.6.5不适宜植物生长的寒冷地区,或存在季节性冰推、冰冻的防护面上,不宜采用生态混凝土进行8.6.6生态混凝土护坡宜符合下列构造要求:a)当被保护土体的渗流出逸点的渗透坡降不满足渗透稳定要求时,应设置反滤层;b)生态混凝土护坡的堤脚和戗台应设置基座,基础应埋置到安全深度;坡顶应设置封顶;c)营造生态混凝土表面植被时,可根据工程位置、绿化要求,选择适合本地区生长的一种或几种草籽进行混播;d)采用生态混凝土的护坡结构应选择适宜的防护结构营养基质。当防护结构基质营养物质不足,而绿化要求较高或植物需保持长期提供营养成分时,宜选择设置人工营养基。8.7预制混凝土空芯块植草防护8.7.1预制混凝土空芯块植草防护多用于常水位以上,且深层稳定的边坡上,通过根、茎、叶在地上和地下的空间分布实现其固土护坡的作用。8.7.2预制混凝土空芯块的分类形式有多种:a)按开孔数量分为一块一孔和一块多孔;b)按照预制块的外形可分为普通预制块和异型预制块;c)按照预制块之间的连接方式可分为紧铺式、联锁式和铰接式;d)按照生产方式可分为预制厂集中预制和现场预制。8.7.3预制混凝土空芯块结构、材料应符合下列要求:a)应坚固耐久,抗冲刷、抗磨损性能强;DB13/T2700—201822b)整体结构适应边坡变形能力强;c)便于施工、修复和加固;d)预制混凝土采用的水泥、粗细骨料、水等原材料应符合相关规范要求。8.7.4预制混凝土空芯块的强度、抗冻等物理力学性能指标应根据防护工程不同部位确定,可按照表5和表6的规定确定。8.7.5预制混凝土空芯块防护结构宜符合下列构造要求:a)预制混凝土空芯块的厚度不宜小于6cm,最大边长与厚度的比值应小于5.0;b)预制混凝土空芯块开孔率,一块一孔的不宜小于60%,一块多孔的不宜小于25%;c)当边坡高度大于6.0m时应分级设置,分级处设置宽度不小于1.0m的马道。风浪较大的临水侧边坡宜设置消浪平台、其宽度可为设计浪高的1倍~2倍,且不宜小于3.0m;d)当被保护土体的渗流出逸点的渗透坡降不满足渗透稳定要求时,应设置粗砂碎石反滤层,其级配和层数应符合SL274反滤层设计要求;亦可采用土工织物反滤层;e)受水流冲刷、波浪淘刷严重,弯道顶冲以及易遭受冰或漂浮物撞击作用的部位应适当加厚、加大块体尺寸,或采取其他加固措施;f)堤脚、马道、消浪平台两侧及坡度改变处均应设置基座,基座可采用浆砌石、石笼或混凝土预制块,基座埋置深度应位于冲刷线以下0.5m~1.0m;g)护坡坡顶应封顶,两侧应封边,封顶封边宽度不宜小于0.5m;h)空芯内应填充种植土,并种植适宜当地生长的植物。9安全监测设计9.1防护结构应根据其级别、类型、高度、结构型式、地形和地质条件,以及与水工建筑物的关系,设置必要的安全监测项目和设施。9.2安全监测设计应符合下列要求:a)监视防护结构在施工期、运行期的工作状态和安全性状;b)指导施工、检验设计;c)为科学研究提供资料。9.3安全监测设计应遵循下列原则a)稳定监测应以整体为主,兼顾局部稳定监测;b)监测项目应统筹安排、配合设置,应有针对性地设置监测项目,布设监测仪器和设施;c)监测断面的选择应有代表性,重要部位监测断面的主要项目宜采用两种以上监测手段;d)施工期和运行期的测点宜结合布置;e)测点布置应突出重点。9.4监测项目主要有:a)坡顶的水平位移和垂直位移;b)坡脚冲刷、淤积变化情况以及基础土体的稳定等;c)地基冻胀情况;d)地表水和地下水水位及其与降雨的关系;23DB13/T2700—2018e)护岸工程的变化情况;f)表面观测,包括裂缝、滑坡、坍塌、隆起、渗透变形及表面侵蚀破坏等;g)植物成活率、覆盖率、非引种植物干扰情况,不同型式植物与坡体结合情况。9.5安全监测设计除满足本规范要求外,还应按照SL386的规定进行设计,同时还应参照相应资料整编规范等要求进行整编。DB13/T2700—2018P——水的密度,kg/m³;坡面水流对坡面产生的剪应力,假定坡面水流为明渠均匀流,坡面的水力半径等于坡面径流深。 n_坡面糙率;i——坡面坡度。A.1.4坡面对三维土工网的支撑力N由力系平衡求解。N=(G+G±+G水)cosa+QcG网——三维土工网垫自重,kN;A.1.5坡面摩擦力Fμ——三维土工网与坡面的摩擦系数。A.1.6渗流力JDt——三维土工网垫厚度,m。A.1.7锚固力FN按照网垫允许抗拉强度计算。f._—网垫允许抗拉强度,kN/m。A.2三维土工网自身稳定计算三维土工网沿坡面的抗滑稳定按下式计算:K——抗滑安全系数;R—抗滑力,kN;—滑移力,kN;Fɴ_—铆钉的锚固附加阻力,kN;JD——渗流力,kN。A.3三维土工网的强度计算假设:单元体下面的铆钉对单元体没有力的作用,按力系平衡求解铆钉对三维土工网的拉力T。三维土工网的抗拉强度:抗拉强度和材料拉伸强度T应满足下列要求:根据抗拉强度的计算值,参考表A.1分级选材。27DB13/T2700—2018EM2EM3EM4EM5纵向抗拉强度(kN/m)横向抗拉强度(kN/m)DB13/T2700—2018(规范性附录)加筋土挡墙(护坡)设计计算B.1外部稳定验算B.1.1抗滑稳定验算K.—抗滑安全系数,不小于1.5(不分工程级别);R,—加筋土底部的抗滑力,kN;Ea—外部主动土压力,kN;f—滑移系数;∑G—地基以上垂向压力,kN;φ、φ。—分别为回填土、地基土内摩擦角,(°),取值应符合5.1.11规定;C₀—地基土粘聚力,kN/m²;L—加筋土挡土墙的计算长度,m。B.1.2抗倾覆稳定验算K。—抗倾覆稳定安全系数,不小于2.0(不分工程级别);∑M,一对挡土墙基底前趾的抗倾覆力矩,kN·m;∑M一对挡土墙基底前趾的倾覆力矩,kN·m。B.1.3地基承载力验算K—地基承载力安全系数,不小于2.0(不分工程级别);P—地基土的极限承载力,kN/m²;P—地基土所承受的垂直压应力,kN/m²。B.2内部稳定分析B.2.1筋材强度验算1)每层筋材均应进行验算。第1层单位墙长筋材所承受的水平拉力Ti:0vi—筋材层所受的土的垂直自重压力,kPa;K,—土压力系数;Ar—筋材面积覆盖率。,对于筋材满铺的情况取1。2)土压力系数K;应按下列公式计算:对于柔性筋材(图B.1):对于刚性筋材(图B.2):DB13/T2700

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