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SpecificationforDamSiteEngineeringGeologicalInvestigationofHydropowerProjects总 术 基本规 坝址工程地质勘察内 基本地质条件勘 岩土物理力学性质勘 坝址工程地质勘察方 工程地质测 物 勘 岩土试 水文地质试 观测与监 坝基工程地质特性研 岩基工程地质特性研 岩基专门工程地质研 土基工程地质特性研 特殊土工程地质研 坝址工程地质评 岩基工程地质评 土基工程地质评 边坡工程地质评 坝址施工地 专门性工程地质问题勘 施工地质工 附录 泥石流按集水区地貌特征分 附录 物探、钻探和岩土试验方法及适用 附录 岩体完整程度和紧密程度划 附录 坝基岩体工程地质分 附录 软质岩的地质成因类型划 附录 软弱夹层的成因分 附录 软弱夹层的黏土矿物亲水性分 附录 土体的成因类型划 附录 附录 软土的分 附录 膨胀岩土判 附录 土的透变形经验判 附录 土的地震液化判 本规程用词说 引用标准名 附:条文说 General Basic ContentofEngineeingGeologicalInvestigationatDam InvestigationofBasicGeological InvestigationofPhysicalandMechanicalPropertiesofSoilsand MethodsofEngineeringGeologicalInvestigationatDam EngineeringGeological Geophysical Observationand StudyonEngineeringGeologicalCharacteristicsofDamFoundation错误!EngineeingGeologicalCharacteristicsofRock SpecializedStudyonEngineeringGeologicalCharacteristicsofRockFoundation错误!EngineeingGeologicalCharacteristicsofSoil EngineeingGeologicalCharacteristicsofSpecial EngineeringGeologicalAssessmentforDam EngineeringGeologicalAssessmentofRock EngineeringGeologicalAssessmentofSoil EngineeringGeologicalAssessmentof EngineeringGeologicalInvestigationatDamSiteDuringConstruction错误!InvestgationofSpecialEngineeringGeological GeologicalInvestigationDuring AppendixA DebrisFlowClassificationAccordingtoGeomorphicFeaturesofCatchments错误!未定义书AppendixB MethodsandTheirApplicabilityofGeophysicalProspecting,ExplorationDrillingandGeotechnical Appendix IntactnessandCompactnessClassificationofRockMass错误!AppendixD EngineeringGeologicalClassificationofDam-FoundationRockMasses错误!未定义书签。AppendixE GeneticClassificationofWeakRocks Appendix GeneticClassificationofSoft AppendixG HydrophilicityClassificationofClayMineralsinSoftInterlayers错误!未定义书签。AppendixH GeneticClassificationofSoils Appendix LoessCollapsibilityDiscrimination Appendix ClassificationofSoft AppendixLDiscriminationofSwellingSoiland AppendixMEmpiricalDiscriminationofSeepageDeformationofSoil.错误!未定义书签。AppendixNDiscriminationofEarthquake-InducedSoilLiquefaction..错误!未定义书签。ExplanationofWordinginThis ListofQuoted Addition:Explanationof relaxationofrockrelaxedzoneofrock深卸 deepin-situstressofrockrockmassstructure坝基岩体工程地质分类engineeringgeologicalclassificationofdam-foundationrockmasses软弱结构面weaksoftargillization蚀变 alteratedearthquake-inducedsoil坝基抗变形稳定anti-deformationstabilityofdamanti-slidingstabilityofdam坝基漏seepageofdam绕坝 seepagearoundthe坝基透变形seepagedeformationofdam在坝体上下游水头差形成的透水流作用下,坝基岩土体发生变形或破坏的现象合现行行业标准《水电工程地质测绘规程》NB/T10074的有关规定。性状分类应符合现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》GB50287的有关规定。勘察应符合国家现行标准《水力发电工程地质勘察规范》GB50287和《水电工程区域构造稳定性勘察规程》NB/T35098现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》GB50287的有关规定。带的划分应符合现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》GB50287的有关规定。DL/T5337DL/T5353的有关规定。力发电工程地质勘察规范》GB50287的有关规定。泥石流按集水区地貌特征分类宜符A的规定。及危害性。危岩体的勘察还应符合国家现行标准《水力发电工程地质勘察规范》GB50287和《水电工程危岩体工程地质勘察与防治规程》NB/T10137的有关规定。溶工程地质勘察规程》NB/T10075坝址岩土体的透性勘察应查明坝基岩体的透水率和土体的透系数,并进行岩土体透性分级应重点勘察可能导致坝基漏和透变形的集中漏带分布与透特性。岩土透性分级应符合现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》GB50287标;可现场测定其变形与透变形参数等。准《水力发电工程地质勘察规范》GB50287的有关规定。形模量、压缩模量、抗剪强度、透系数和透比降,黏性土的矿物成分、化学成分、坝址土体的力学性质勘察应现场测定土体的承载力、变形模量、透比降、剪坝址工程地质测绘应按国家现行标准《水力发电工程地质勘察规范》GB和《水电工程地质测绘规程》NB/T10074现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》GB502872mm2mm,CT层析成像技术等方法,并应合理布置。NB/T10227地质勘察规范》GB50287的有关规定,结合工程特点、规模和地形地质条件的复杂程坝址钻探工作应符合现行行业标准《水电工程钻探规程》NB/T35115的有关规B.0.2条的规定。RQD值,并于钻孔竣工后编制钻孔柱状图。工程勘探验收规程》NB/T35028NB/T10340NB/T10340和《水电工程勘探验收规程》NB/T35028GB50287测试规程》NB/T35102、《水电水利工程土工试验规程》DL/T5355、《水电水利工程DL/T5356DL/T5357电水利工程岩体应力测试规程》DL/T5367和《水电水利工程岩石试验规程》DL/T5368B.0.3条的规定。B.0.4条的规定。GB50287的有关规定,结合工程规模、坝型和水文地质工程地质条件的复杂程度,随坝址水文地质试验方法可选用钻孔压水、抽水、注水、放水、振荡式透试验和试坑水试验等。各种水文地质试验方法的选择和资料整理等应符合现行行业标准NB/T35103NB/T35104《水电工程钻孔压水试验规程》NB/T35113、《水电工程钻孔振荡式透试验规程NB/T35117基岩的透性测定应采用钻孔压水试验。钻孔压水试验应按三级压力五个阶段0.3MPa、0.6MPa1.0MPa30m或1MPa时,可适当降低压力值。坝高大于200m时,应进行大于设计水头的高压压水试验,可开展定向透试验。泵扬程不够时可采用振荡式透试验。当孔内无地下水时可采用注水试验。水位下降漏斗形态,分析透的各向异性。强透水的断层破碎带、软弱夹层,应作专门的透及透变形试验坝基强烈透或集中漏带的流特性可采用地下水连通试验测定连通试验可坝址流场数值分析的地质工作宜包括提供坝基岩土体的水文地质结构及透工程地质勘察水质分析规程》NB/T35052NB/T10075坝址观测与监测的布置应符合现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》5km12断层活动性监测可采用跨断层短水准线路、跨断层短基线、GPS网和水管倾斜C的规定。察规范》GB50287的有关规定。天然条件下已接近饱和的软质岩,其饱和单轴抗压强符合现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》GB50287C.0.1条的规定。结构类型划分应符合现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》GB50287的有关规岩体透特性研究应主要包括不同岩质类型水理性质岩体透水性及河谷地下水图。岩体透性分级应符合现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》GB50287的D的规定。GB50287的有关规定。程地质勘察规范》GB50287的有关规定。E的规定。软质岩应研究其岩体的强度、变形、抗冲刷、透特性及开挖边坡稳定性FG的规软弱夹层应研究其透及透变形特性开展原状样室内透及透变形试验、现场钻孔压水试验,还可开展现场透变形试验、高压压水试验。规范》GB50287勘察规范》GB50287裂隙壁面风化程度、张开度、充填物、流状况、体积节理数Jv。节理裂隙调查统计10m2,统计窗口的布置应具有地质代表性,并应考虑其方向性。工程地质勘察规范》GB50287范》GB50287基稳定和漏的影响。坝基土体应研究土的透性及水文地质结构特征,并应符合下列要求态长期观测及流场分析等综合方法。应测定地下水水位、水量、水温、水化学成分、透性等H的规定。水利工程土工试验规程》DL/T5355规范》GB502872.02.5程地质勘察规范》GB502870.015J性黄土地区建筑标准》GB50025的有关规定。1.0且天然含水率大于或等于液限含水率的细粒土,应类宜符合本规程附录K的规定。膨胀岩土应研究其粒度成分、黏土矿物成分﹑L冻土应开展常规物理力学性质试验,并应测定冻土的总含水量、体积含冰量、相对含冰量、未冻水含量、冻结温度、导热系数、冻胀量、融化压缩等。冻土地基承载力应采用现场载荷试验或其他原位试验方法综合确定。2211坝基岩体应具有满足透稳定和控制流量要求的抗性坝基岩体应具有防止透水流长期作用下岩体性状发生恶化的耐久性坝基岩体应具有满足透稳定和控制流量的抗性坝基岩体应具有防止透水流长期作用下岩体性状发生恶化的耐久性制流量的要求。强固结灌浆后可适当放宽至Ⅲ2类岩体。混凝土坝和土石坝坝基漏及透稳定性评价应在研究坝址河谷水动力条件和坝基岩体水文地质结构的基础上评价坝基岩体的透水性和软弱夹层或软弱岩带的透变形特性,提出防、排水处理建议,并应符合下列规定:岸地下水位及已建工程经验等综合确定。高混凝土坝坝基相对隔水层的岩体透水率可坝基透变形稳定性评价应在研究软弱夹层或软弱岩带的分布、性状及其透变形试验的基础上,论证其透变形稳定性,提供坝基流控制设计的地质依据。重大工程和地质结构复杂的坝基应针对软弱夹层或软弱岩带开展专门的原位透试验研究或原状样室内透试验研究。工程地质勘察规范》GB50287的有关规定。坝基土体应具有满足透稳定和控制流量要求的抗性坝基土体漏与透稳定性评价,应根据现场及室内原状样透和透变形试验合坝基土体水文地质结构条件进行流场分析确定坝基各土层的漏量和透水力比降评价坝基土体漏和透稳定问题提出防排水处理建议并应符合下列要求:深厚覆盖层多层次坝基宜寻找较为稳定完整的相对隔水层作为坝基防依托。下水动态等,评价绕坝漏问题,提出岸坡防范围建议。岸坡基岩作为坝肩接头,应研究其岩性、构造、风化卸荷程度、透特性和地下水动态等,评价绕坝漏问题,提出岸坡防范围建议。坝基各土层透变形类型应根据其颗粒组成和物理性质试验成果进行判别。的透变形类型的判别应符合现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》GB坝基各土层透变形的临界水力比降和允许水力比降宜通过现场或室内原状透变形试验确定,并应符合现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》GB的有关规定。土的透变形经验判别可符合本规程附录M的规定土的地震液化判别应符合现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》GB50287的有N性。环境水腐蚀性评价应符合现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》G5027的有关规定。岩土体透特性,地下水的水位、水压、流量及其长期观测资料边坡的工程地质分区分段和变形破坏分类应在查明边坡工程地质条件的基础上GB5028D/T5337DL/T5353计入地下水透压力的影响。符合国家现行标准《水力发电工程地质勘察规范》GB50287和《水电水利工程边坡设计规范》DL/T5353的有关规定。岩质边坡潜在滑动面的抗剪强度可取峰值强度,古滑蓄水后当漏量超过允许值或存在透变形问题时,专门性勘察应复核坝基和漏地段的水文地质条件,提出防补强处理建议。GB50287、《水电工程地质测绘规程》NB/T10074、《水电工程施工地质规程》NB/T35007的有关规定。能力、抗滑稳定性、抗性能、不良地基或特殊土地基的处理情况等作出评价,编写地孔洞封堵回填情况,地基变形、透等项目观测仪器的埋设和工作情况。上级批示文件、会议纪要、有关单位对坝基工程地质问题的鉴定意见与咨询意见。 A以沟谷为中心,物源区松散堆积体沟蚀作用强烈,活动规模大附录 B.0.1表 对岩体质量进行工程地质评价,测定岩石(体)测定土层的密度、孔隙率和地下水的流速、流向,岩土透系数,软弱夹层的位探测地下水流速、流向,探测防缺B.0.2表 适用1~6级软、中4级及其以上SM、KL胶无固相冲洗适用9级以下的各1m利用冲击器产生的冲击功与回转式钻进相结合的钻进方法,比一般金刚石钻进效率可提高3040JR4依靠回转器或孔底动力机具转动钻头破碎地层的钻进方SML注:岩石可钻性按现行行业标准《水电工程钻探规程》NB/T35115B.0.3表 单(双)适用于完整~适用于完整~B.0.4表 测定细粒土中的黏土矿物成分、化学成分,以及易溶盐含量、有机质含量、 快剪和慢剪三种试验方法(透系数K>10-6cm/s的土不宜用快剪。应取样进行透及透变形试适用于原位测定饱和软土地基不排水总强度(相当于摩擦角Фu=0现场透变形试
Kv、岩体体积节理数JvC.0.1综合确定。表 完破vJvC.0.2表 0.5mm1mm,无次生泥和岩屑充填,岩体微风化~新鲜,未附录 DA坚硬岩
B(30MPa<Rb≤60MPa)C软质岩类 岩体特
厚层状结构,结构面不发作专门性地基处理。 育,延展性差,多闭合,属优良高混凝土坝
具各向同性力学特 地ⅡA:岩体新鲜~IIB:岩体新鲜,完岩体强度较或次块状、厚层结构,结门性地基处理工作或巨厚层状结构,变形性能较 存在影响坝基或坝肩稳
各向同性力学特性基处理工作好高混凝土Ⅲ1A1BC:岩体新鲜~15MPa状结构,结构面中等~发育,岩体中分布有缓倾形和稳定的结构面结构面轻度发育,控 厚层状结构,结构强度弱结构面或存在影响坝
面不发育~2A:岩体弱风化下带~2B:岩体微风化,岩体抗滑~较紧密,呈互层状或构面和岩块间嵌合呈次块或中厚层或一定程度控面不多见,结构面延展结构面应做专门处合,岩块间嵌合较制
1A:岩体弱风化上带~1B:岩体弱风化,评价同Ⅳ1A强风化,完整性差~
ⅣC:岩体新鲜~微岩体强风化~较紧密,厚层或中形性能显存在不利于坝基及坝果而定
稳定的软弱结构
薄层状结构,强度作为高15MPa、结混凝土 度小于15MPa、当局~
存在该类岩体
A:岩体全风化~强风岩体不能做为高混ⅤB:岩体全风化~评价同ⅤAⅤA质特
ⅤC:岩体全风化~评价同A注:Rb 表 附录 F 含量与碳酸盐类含量 表 附录 表 附录 Q22Q3Q4黄土具有湿陷性。Q3黄土,宜判为强湿陷性或中等Q3Q22所夹的古土壤层宜判为轻微湿陷性。Q3黄土的天然含水率超过塑限含水率时,宜判为轻微湿陷性或不具湿0.015的黄土应判定为湿陷性黄土。等级等的确定,并应符合现行国家标准《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025的有关附录 KW有机质含量(MPa-Nk<10-淤W>WLk<10-k<10-注:1WL为土的液限含水率(%)2有机质含量Wu(%)3软土及其类型的划分,应以天然孔隙比、天然含水率及有机质含量为主,并结合其他指标综合判断。外业勘察时,可用ps作为初判标准。附录 L.0.1表 膨胀土初判标L.0.2表 膨胀土详判指CEC(NH+CEC(NH+)≥170注:1L.0.22表中CEC表示1kgL.0.3表 CEC(NH+170≤CEC(NH4260≤CEC(NH4CEC(NH4L.0.4表 40°U型谷地,当具有砂岩夹层时,常形成一些陡坎 L.0.5表 膨胀岩的分10%岩块开裂成0.5cm~1.0cm碎片或大10%左右水浑浊,10min50%,20min~30min崩解完毕附录 土的透变形经验判土的透变形判别除应符合现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》GB50287的有关规定外,还可按照下列方法判别土的透变形类型、确定管涌的允许水力由多种粒径组成的天然土的透变形类型,可根据土颗粒级配的累积曲线和分颗粒级配均匀,累积曲线为近似直线形,分布曲线呈单峰形的土,透变形类峰形或多峰形的土,透变形类型多为管涌型。山区河流含砂漂卵砾石地层管涌的允许水力比降,可根据实测的透系数K按M.0.3确定。表 JJ允0.07≤J允0.10≤J允0.12≤J允J允附录 采用剪应力对比判别法(H.B.Seed总应力法)进行土的地震液化判别时,可符τC0.65amax
0.1g、0.2g0.4g;γc——水平地震剪应力随深度折减系数,可由折减系数与深度关系按表N.0.2-ρ——无黏性土上覆土层实际密度,地下水位以下用饱和密度 地震剪应力随深度折减系数γC深度深度12m~30m时,γcτSs
'Cr
ρˊ——无黏性土上覆土层有效密度,工程运行后处于地下水位以下用浮密度 应力条件修正系数Crτs>τcτs≤τcγe可按式(N.0.3-1)或式(N.0.3-2)𝛾(%)=0.87𝑎𝑚𝑎𝑥∙𝑍𝛾(N.0.3- 𝑉2(𝐺/𝐺𝑚𝑎𝑥)𝛾(%)=0.65𝑎𝑚𝑎𝑥∙𝑍𝛾(N.0.3-式中:γe——Z深度的动剪应变幅
0.1g、0.2g0.4gg9.80665m/s2;γc——N.0.2-1γe(%)<0.01%γe(%)≥0.01%可判别为可能或15m(8度、920m)深度范围内的饱和无黏性土或少黏性土液化Pscr可按下式估算: 13.0MPa18.0MPa~20.0MPa;αp——N.0.4dw——地下水位埋深(m),dw0;表 土性综合影响系数αp塑性指数Ps>PscrPs≤Pscr
i)d
Ncriin——20mdi——i点所代表的土层厚度(m),可采用与该标准贯入试验点相邻的上、下N.0.5表 液化等《湿陷性黄土地区建筑标准 GB《水力发电工程地质勘察规范 GB《水电工程地质测绘规程 NB/T NB/T NB/T《水电工程危岩体工程地质勘察与防治规程 NB/T《水电工程坑探规程 NB/T《水电工程施工地质规程 NB/T NB/T《水电工程地质观测规程》NB/T《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T《水电工程区域构造稳定性勘察规程》NB/T《水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T《水电工程钻孔抽水试验规程 NB/T NB/T NB/T《水电工程钻探规程 NB/T《水电工程钻孔振荡式透试验规程》NB/T《水电水利工程边坡工程地质勘察技术规程 DL/T《水电水利工程边坡设计规范》DL/T《水电水利工程土工试验规程 DL/T《水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T《水电水利工程岩土化学分析试验规程》DL/T《水电水利工程岩体应力测试规程 DL/T《水电水利工程岩石试验规程 DL/TNB/T10339-DL/T5414-《水电工程坝址工程地质勘察规程》NB/T10339-20192019308DL/T5414-2009的基础上总 术 基本规 坝址工程地质勘察内 坝址工程地质勘察方 物 勘 坝基工程地质特性研 坝址工程地质评 坝址施工地 附录 岩体完整程度和紧密程度划 附录 坝基岩体工程地质分 附录 软质岩的地质成因类型划 附录 附录 软土的分 附录 膨胀岩土判 附录 土的地震液化判 工程地质勘察规范》GB50287-2016及相关规程的规定,达到保证坝址工程地质勘察质现行行业标准《中小型水力发电工程地质勘察规范》NB/T10336-2019中规范了 GB50287-2016的具体化。5km范地质及水文地质特性等。混凝土重力坝和混凝土拱坝,需结合坝基岩体工程地质分类和坝基(肩)稳定性评价,对节理裂隙进行专门勘察研究。 绘方法作了原则性规定,其中5.2.1地质点和勘探点可以采用全球导航卫星定位系统(GNSS)定位;5.2.2条规定的工程地质测绘除采用地质点法进行手绘或数字填图外,国家标准《水力发电工程地质勘察规范》GB50287-2016有关规定选定。规划阶段一般1:10000~1:50001:5000~1:2000;可行性研究阶段,般选用1:500;招标设计阶段,当需要进行专门工程地质测绘时,比例尺一般选用1:1000~1:5001:1000~1:2005.2.3~5.3.2物探是水电工程地质勘察的重要手段之一,具有快速轻便、信息量大的特5.3.3~5.3.4工程实践表明,在应用物探技术时要充分发挥综合物探的作用,克服单一5.4.2~5.4.3这是基于钻探、探井和探洞工作是以查明地质条件,满足地质需要为目的而确定的原位剪切试验、现场透变形试验外,对粗粒土进行钻孔动力触探;对砂土、粉土和黏水文地质试验是获取岩土体透性参数的必要方法坝址常用的水文地质试验方查明漏带的连通情况和地下水的实际流速是一种较为直观有效的方法常用的示踪剂的透压力、水头、透流量等;也可以进行电阻网络模拟试验。为本次修订新增内容。对坝基开挖松弛的监测方法、内容作了规定。XLD、一级、DGS、XW、LXW等高拱坝都开展了坝基开挖松弛监测,且多采用钻孔声波、5km范围内对工程地震安全性和枢纽建~6.1.8控制坝基岩体工程地质特性的主要因素包括岩石坚硬程度、岩体风化卸荷在高地应力峡谷坝址或原生隐微节理发育具“硬、脆、碎”岩性的坝址,由于岩物理力学性质参数选取提供依据。在不同岩质类型水理性质研究中,对硬质岩而言,地下水透水流一般对其物理力学性质改变不大但需注意研究裂隙水流的运移和透压力促使岩体风化蚀变与软在沿褶皱、断裂形成地下水集中流带等,并预测蓄水后水动力分带的变化趋势。而多排泄条件,注意查明不同层次的强透水带、地下水的集中流带以及承压水、矿化水、察规范》GB50287-2016有关坝基岩体工程地质分类的原则和标准的基础上,可以根据变形曲线呈非线性关系时,可以同级压力下割线模量值的算术平均值,作为该级压力下的统计最佳值,并绘制出压力~按建筑物的设计最大荷载范围选取标准值;对各向异性的非均质岩体,也可以采用“细单元变形等效法选取其综合变形模量值的平均值为标准值,并采用多种手段,如变形监测、相似材料模拟、有限元反演分析等进行变形参数的预测与验证。~6.2.2岩基专门工程地质研究的主要对象,系指在岩基工程地质勘察中予以重点30MPa,并具有下列工程地质特性:的绿泥石化—伊利石化蚀变、XWST拱坝抗力体片麻岩及花岗岩长石的高岭土化蚀变等,均开展了深入研究,并进行专门处理。DGS还开展了“高拱坝坝基岩体流变力MJB中坝址右岸发育的深卸荷、JP一级左岸深卸荷、YBT坝址两岸深卸荷等。需要特别重视早BHT左岸雾化区边坡等卸荷深。岩体深卸荷对坝基及边坡的稳定和漏带来非常不利最大荷载下相应的变形关系选取。水力发电工程中,一般选择压力变化范围为α0.1~0.2<0.1MPa-径流、排泄条件和动态变化各异。因此,研究坝址土基的水文地质结构、各土层的透性能和地下水补径排关系目的是为评价坝基漏和透稳定以及为选择适宜的防、1.0左右。③含大量水溶盐(主要是碳酸盐),常盐被溶解或土体结构破坏时,强度急剧降低,并在一定压力作用下,Q3Q3以来较为1.0、且天然50%较低,抗性能好,但收缩量和膨胀量大,压实性差。~7.1.3针对不同坝型特点和坝体受力条件以及有关工程经验,规定了岩基建坝需和防冲刷侵蚀性,经处理后能满足透稳定性和控制漏量的要求。100m70m的土石坝高来不安全因素。因此,根据《混凝土重力坝设计规范》NB/T35026-2014、《混凝土拱DL/T5346-2006DL/T5016-2011压式土石坝设计规范》DL/T5395-2007等规范的有关规定,本条分别对混凝土重力坝、对混凝土坝和土石坝地基漏及透稳定性评价需要研究的内容作了原则性的断层带、软弱夹层、风化层和裂隙中泥质物的机械透变形型式,一般分为流土、管涌、接触冲刷和接触流失;可溶盐层的化学透变形型式主要为化学管涌。由于不均一性,其破坏比降变化较大(1),坝基软弱层(带)流控制的措施,主要是防和下游的排水与反滤保护。通过控工程处理,需达到漏损失量小于允许量,坝基(肩)透压力降至允许值以内,以及防止沿坝基软弱岩(带)产生透破坏的目的。在抗工程处理中,结合坝基抗滑稳定处理,综合采用防帷幕、开挖软弱层(带)回填混凝土塞和设置排水系统等措施。本次修订将混凝土坝和土石坝坝基漏及透稳定性评价中有关环境水水质分土基在透水流作用下引起的透变形型式,一般分为管涌、流土、接触冲刷基土体的透变形以流土为主。土基透变形破坏程度,需结合透水流动水压力的作用方向、水头和土体各TPYYL“天且承受较高水头时,需慎重研究“天然铺盖”的抗可靠性,防止因透变形破坏使“铺透稳定性研究除应控制出逸比降值外,还需同时控制水平流的比降值。角洲、湖沼洼地、I级阶地等地带。②地层时代。地震液化易发生在第四纪粒组成。可能液化的土层一般出现在平均粒径d50=0.02mm~0.50mm(尤其d50=0.02mm~0.10mm)、不均匀系数Cu=2~10、黏粒含量不大于3%的饱和18%20%的饱和少黏性土层中。④松密程度。土层越松散越有利于液化,NB35047-2015、《水电工程防震抗震设计规范》NB35057-2015 ~~8.2.3根据施工程序,分别对坝基和其他地面建筑物地基在开挖期和建基面形成~8.2.7施工地质资料是工程设计和建设的重要基础资料,特别是当工程施工和运 1mm5mm的岩体划分为中等紧密岩体。附录 Rb为新鲜岩石的饱和单轴抗压强度。以新鲜岩石的 E附录 GB50487-附录 本附录根据《铁路工程特殊岩土勘察规程》TB10038-2012附录 本附录根据《铁路工程特殊岩土勘察规程》TB10038-2012附录 了“8度、920m《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版),将“液化指数和液化等级划分”中15m20m,并对判别液化等级的液化指数界ILE作了调整,与《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)协调。SpecificationforPreparationofSafetyPre-assessmentReportforHydropowerProjects 总 术 基本规
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