2024水电工程边坡工程地质勘察规程_第1页
2024水电工程边坡工程地质勘察规程_第2页
2024水电工程边坡工程地质勘察规程_第3页
2024水电工程边坡工程地质勘察规程_第4页
2024水电工程边坡工程地质勘察规程_第5页
已阅读5页,还剩114页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

水电工程边坡工程地质勘察规程SpecificationforSlopeEngineeringGeologicalInvestigationofHydropowerProjects TOC\o"1-2"\h\z\u总 术 基本规 边坡工程地质勘察内 岩质边坡勘 土质边坡勘 滑坡勘 边坡工程地质勘察方 工程地质测 勘 试 边坡稳定性分析评 一般规 变形机制与破坏模 岩土体物理力学性质参 稳定性计 稳定性分级与评 滑坡涌浪预 边坡防治原 边坡监 一般规 监测布 监测资料整编与分 边坡工程地质勘察报 附录 边坡分 附录 边坡变形破坏类型划 附录 岩质边坡结构分类与变形破坏模 附录 土质边坡分类与变形破坏模 附录 滑坡分类与发育阶段划 附录 边坡孔隙水压力取值方 附录 边坡稳定性计算极限平衡分析方 附录 CSMR岩质边坡稳定性分类 附录 附录 高速滑坡滑速计算方 附录 滑坡涌浪计算方 本规程用词说 引用标准名 附:条文说 General Basic ContentofSlopeEngineeringGeological RockSlope SoilSlope Landslide ofSlopeEngineeringGeological EngineeringGeological Geological AnalysisandAssessmentofSlope General DeformationMechanismsandFailure Physical-MechanicalPropertyofRockandSoil SlopeStability ClassificationandAssessmentofSlope PredictionofLandslide-Induced PrinciplesforSlope Slope General Monitoring MonitoringDataCompilationand SlopeEngineeringGeologicalInvestigation Appendix Classificationof Appendix ClassificationofSlopeDeformationandFailure AppendixC StructuralClassificationandDeformationFailureModesofRockSlopes24Appendix ClassificationandDeformationFailureModesofSoilSlopes Appendix ClassificationandDevelopmentStagesof Appendix MethodsforDeterminingSlopePoreWater Appendix LimitEquilibriumMethodsUsedforSlopeStability Appendix RockSlopeStabilityAssessmentUsingtheCSMR Appendix CriteriaforAssessingtheStabilityofReservoirBank Appendix MethodsforCalculatingtheVelocityofRapid Appendix MethodsforCalculatingtheLandslide-Induced ExplanationofWordinginThis ListofQuoted Addition:Explanationof 总自然边 natural工程边 engineering库岸边 reservoirbank岩质边 rock土质边 soil潜在不稳定体latentunstablerockandsoil顺向边 consequent反向边 obsequent横向边 transverse斜向边 insequent平叠边 horizontallybedded边坡稳定性系数slopestabilityfactor;slopesafety边坡设计安全系数designsafetyfactorof崩 倾 溃 拉 tension边坡岩体向临空方向产生蠕变,局部拉应力集中而出现拉开、扩展、移动的流 滑 滑动 slip滑动 slip滑坡 slip滑 slip滑坡体下伏未发生变形破坏的岩土体顺层滑 consequent切层滑 insequent推移式滑坡progressive牵引式滑坡retrogressive由边坡下部坡体失稳滑动,引起上部坡体失稳而产生的由下而上依次下滑的CSMR岩质边坡稳定性分类法rockslopestabilityassessmentusingtheCSMRmethod根据岩体基本质量分类(RMR),考虑影响边坡稳定的边坡高度、结构面产状、结构面条件、边坡开挖方法等因素,进行半定量边坡稳定性评价的方法。的分布、规模及特征,进行卸荷带划分;分析卸荷与风化的关系。岩体风化带和岩体卸荷带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1个水文年,对多层含水结构边坡应分层观测水位。1个水文年;在具有多层含水层结构时,应重视上层滞水水位观测。NB/T100741:2000~1:5001:1000~1:2002条勘探线。布置勘探时,宜结合测试和监测的布置一并考虑。 10227的有关在软弱带或滑动带重要部位,应采用双层或三层岩芯管钻进取样,应采取坑探工作应符合现行行业标准《水电工程坑探规程》NB/T10340的有关规5.3.16表 边坡岩土物理力学性质试验项《水电工程区域构造稳定性勘察规程》NB/T35098《水电工程地质勘察水质分析规程》NB/T35052DL/T5368和《土工试验方法标准》GB/T50123A的有关规定。B的有关规定。C的有关规定。D的有关规定。E的有关规定。电工程地质勘察规范》GB502871.00~1.050.95~0.99。FG的规定。做稳定分析,并宜采用条块侧面倾斜的萨尔玛(Sarma)法、潘家铮分块极限平衡法CSMR岩质边坡稳定性分类法和地质十因素岸CSMRH的有关规定,岸坡稳定性J的有关规定。6.5.3表 边坡稳定状态划36.5.4表 水电工程边坡级别划AB类C类1级水工建筑失稳产生危害性涌浪或灾12级、3级水2级、3级水工4级、5级水要求整体稳定而允许部分要求整体稳定而允许部分失稳或有滑落容纳安全空间的边6.5.6表 边坡抗滑稳定设计安全系AB类C类1本表边坡抗滑稳定设计安全系数对应于设计采用的岩体和结构面抗剪断强度指标和土体抗剪强度指2KL的有关规定。应根据施工期揭露的地质条件和安全监测反馈的有关信息,动态调整治理方边坡监测应符合现行行业标准《水电工程地质观测规程》NB/T35039电水利工程岩体观测规程》DL/T500632地表监测宜采用大地测量、GNSS情况确定。监测周期宜符合现行行业标准《水电工程地质观测规程》NB/T35039的 表 边坡分 表 边坡变形破坏类型划剪切-结构面临空或坡脚岩剪切-剪切-结构面临空或坡脚岩层状或似层状反向结构的边弯曲-表部岩层在风化及重力滑移-下部受阻而发生纵向弯塑流-碎屑体饱水后在重力 表 岩质边坡结构分类与变形破坏模岩浆岩、块状变质岩、厚层沉积岩、厚层状顺各种层厚的沉积岩、层状变质岩、多旋层状反层状结构面倾岩层较陡时易发生倾倒破坏,千枚岩或薄层状岩石表层层状横边坡与层面走向夹角一般大于层状斜边坡与层面走向夹角一般大于面裂隙或层间错层状平错动带一般不发一般为劈理带、裂隙密集结构面或原生岩体较破碎但结一般为断层断裂结构面或一般为未胶结的断层破碎 表 土质边坡分类与变形破坏模饱和含水的均质砂性土边由坚硬岩石碎块和砂土颗粒黏土颗粒的含量及分布主要是水的作用,因水湿渗使下部隔水黏土层泥化 E.0.1的规定表 滑坡分类25m1010m3100100m310001000m31滑体体积>1E.0.2表 滑坡发育阶段划由于种种原因,抗剪强度降低,产生蠕动变形的阶段。此时,软弱带并未形成连续的剪切面,但由于中部滑体向前移动,引起后部岩土体产生破坏,反映在地表上,滑坡后缘处出现一些不连续的弧形拉张裂缝,呈张开微下错状,滑坡微地貌特征不滑体的中部、后部继续向前移动,致使前端的抗滑部分受挤压,产生破裂面的阶段,没有抗滑段的滑坡无此阶段。此时,在地面上的反映为后缘的弧形拉裂隙,并有局部塌滑现象,滑整个滑坡沿滑动面作缓慢移动的阶段,当抗滑段滑动带一旦地面变形加剧,滑坡体结构松驰,地表纵向平均坡度降低,后缘张开裂隙错距增大,后部反倾裂缝逐渐清晰,两侧羽毛状裂纹已被错断,前缘隆起,产生放射状裂缝,并出现小量坍塌,滑坡微地貌特征比较明显,有时,在滑坡出口一带会出现带状强度也相应的有所增加,地表裂缝逐渐闭合,斜坡表面台坎变缓而稳定,滑壁坍塌变缓,擦痕渐趋模糊,有的新生了植被, (F.0.1)图 渗流力分布 TJWw

TJlJWwl

TJ——渗流力,即滑动体范围内渗流力的合力T

Ww——水重(kN,Ww

(kN

(kNlJTJ对圆心O的力臂Wwl——下游水位ee面以上,浸润线ae以下,滑弧ae范围内全部充满水(kN;lwl——Wwl对圆心O的力臂(m)图 土条中水压力分布ABP=1γh a wCDP=1γh b wCBU=1(P+P)△ hahb——土条两侧的水深(m)Ui——i土条底部的水压力(kPa)x——土条的宽度(m)PwiPwi

ViJ

式中:Pwi——渗透动水压力值——水的重度——i条块单位宽度岩土体的水下体积Ji——i(F.0.4)图 边坡暂态水荷载示意水荷载的初始值应按地下水位产生的静水压力乘以折减系数β,β据不同情况在小于等于1范围内选择。有条件时可在同一钻孔不同高程埋设渗压计,按实测水压或水位求得β值;也可进行初始渗压场分析求取β值。静水压力按图中BCE确定。 在有顺坡向卸荷裂隙发育而雨水不易排走时,折减系数β取1,静水压力按图中ΔBCH确定。 当坡内在地下水位以下深度h0处有排水措施时,该处静水压力为0,其上部作用的静水压力按图中BCD确定,以静水深度的三分之二处为界,其上方静水压力按正的直角三角形分布,其下方静水压力按倒的直角三βγΔh计算:无排水措施时,按图中ACG h00,作用的静水压力按图中ACF 当地下排水设施不能有效排水时,该深度静水压力应大于0,并根据分析 破坏,呈圆弧形滑面滑动(G.1.1)时,宜采用总应力法或有效应力法计算。图 圆弧形滑面滑K可按下NitaniciKi i i

Ni——i块重量垂直于潜在滑移面上的法向分量

Li——i块潜在滑弧长度Ti——i块重量平行潜在滑移面上的切向分量(kN)K可按下 NiUtan ci Ki i i

式中:Ui——i块的孔隙水压力(kPa)K宜按下式计算:K

costan

Wsin式中:W——滑体的重力——结构面倾角滑面内摩擦角(°);L——滑面长度(m)。当边坡结构面充水,坡面上有张裂隙的边坡平面型破坏(图G.2.2),KWcosUvsintanWsin

vcos

(HZ

sinU=1

=1

Z2 WH21-

cotcot

H Z——后缘陡倾裂隙高度——滑体重度——坡角 图 坡面上有张裂隙的边坡平面型破当边坡位于Ⅶ度或ⅦPb时,K宜按下列公式计算:WcosUvsinPsintanKWsin

cos

Pb

式中:Pb——地震力KH——KNAtan

cA

cB

WsinsinNA

cos

sin(AB

NBWcosABsin(

B

'Aarc'Barc

tan2tan2 cos tan2tan2

arctan

tanAcot

NANB——WA、B上的法向压力A、B——A、B的内摩擦角cA、cB——A、B的凝聚力AA——A、B的面积 AB、AB——A、B交线倾角的方位角和倾角AB——A、B的视倾角A、B——A、B的倾角(a)楔形体滑动几何形状 (b)楔形体滑动沿交线剖面 (c)楔形体滑动受力分析 K法1(G.4.2-1)n1 RijKi1

n1 Tiji i ii i ij

i

i

n

RiRn

NiWi

cos

Ri——i块滑动面上的抗滑力Rn——n块滑动面上的抗滑力Ti——i块滑动面上的切向分力Tn——n块滑动面上的滑动分力j——ii+1Ni——i块滑动面上的法向分力i——i块滑动面的内摩擦角ci——i块滑动面的凝聚力Li——i块滑动面的长度(m) 折线滑动面稳定性系数显示解法示意Wi—i块滑体的重力(kN);i—i块滑动面与水平面的夹角2折线滑动面稳定性系数隐式解法(G.4.2-2)Pn

tan/

i

i

i

Rici

Gcos

Qisin

Pn——n条块单位宽度剩余下滑力Pi——ii+1计算条块单位宽度剩余下滑力(kN/m)Ri——i计算条块单位宽度重力及其他外力引起的抗滑力(kN/m);Gi——i计算条块单位宽度自重(kN/m); 折线滑动面稳定性系数隐式解法示意KEKWsinWcostancL tan

i

i

i

i

i 令

tan

i

i

i Ei

KWisin

Wicositan

Ei

Ei——i块的剩余下滑力(kN)nn-1enn-2enen-1......1enen-1..e3e2E1enen1..e1En P

ePe

...Pe

RRbiWVsin Ssin

n-1

n2

n

1nn 3

bi

si1

R~'bibsec

ii

~'sid ~'bi

csi/

csi1/

iEi

ai1pi

——第i条块底面上折减后的的有效凝聚力(kPa)和内摩擦角(°);——第i条块第i侧面上折减后的有效凝聚力(kPa)和内摩擦角(°);c′si、ϕ′si+1——ii+1侧面上的有效凝聚力(kPa)和内摩擦角Usi、Usi+1——ii+1侧面上的孔隙压力Ubi——第i条块底面上的孔隙压力Pfi——i条块上的加固力δi、δi+1——第i条块第i侧面和第i+1侧面的倾角(以铅垂线为起始线,顺时di、di+1——分别为第i条块第ii+1侧面的长度En+1——第n条块右侧面总的正压力(kN),一般情况下En+10;E1——第1条块左侧面总的正压力(kN),一般情况下E1=0;Kc——临界水平地震加速度。图 动中心力矩∑M大于零。计算时宜符合下列规定: 倾倒变形破坏示意常数a1、a2和ba1Xtan(a2bXtanX——每个岩块的宽度——坡角——岩层倾角的余角——阶梯状底面总倾角(°)

YnLn、Mn 第n个岩块高度参数示意n个岩块位于转折点岩块(坡顶线)Y a

n个岩块位于转折点岩块(坡顶线)Y a n

n个岩块位于转折点岩块(坡顶线)MnLn

n个岩块为转折点岩块(坡顶线)Mn Ln

n个岩块位于转折点岩块(坡顶线)Mn Ln

对于不规则的岩块排列系统的YnLn、Mnn个岩块作用力Qn、Qn1、Rn、SnQn

Pnta

Qn

Pn1tan

Rn

cos

Pn

tan

SWsinP

tan

n nPTPS PMXtanW/2YsinXcos PT

PS

Wtancossin1tan2

Qn、Qn1——岩块侧面上的极限摩擦力Rnn个岩块垂直底面的作用力Wn——n个岩块的重力Sn第n个岩块平行底面的作用力(kN/m); PT≥0PT≥PSPT≥0PT≤PSP=PSPTPT

PSP1tantanWtancossinCPS

n

1tan

ktan

1ktan

CbkCj(1

u、d——岩柱上、下游侧面内摩擦角j——节理面内摩擦角r——岩桥内摩擦角Cj——节理面的凝聚力(kPa);Cr——岩桥的凝聚力(kPa);k——BishopJanbu法、Morgenstern-Price法、Spencer法、能量法(EMU法)等其他常用BishopBishop不考虑条间竖向条间竖向作用{{[WV)secubsec]tgcbsec i i 1iK [(WV)sinMQi 散岩体形成的圆Janbu条间作用力作用点位置在滑动面上方1/3处 Adx(1tan2 F BdQ(dwt)dxtanEaEb条间剪切力S和E存在比例S/E=λf(x);条间力作用点位置与滑面倾角存在ap(x)s(x)t(x)dxMeSpencer条间作用力推力线1/3处;tanδ=Kf(x)=1f0(x)=0Morgenstern-Price任何形状的滑坐标原点力i1[(ccossusins)sec(iibs)sin(ib)d CSMR分类法进行岩质边坡稳定性评价时,采用积差评分模型,应按下CSMR=ζ·RMR-λF1F2F3+F4 ζ=0.57+

λ——RMRH.0.2的规定,其中岩石单轴饱和抗压强1000分。表 RMR分类参数及评分标准 岩石质量指标透水率F1、F2、F3H.0.3表 λH.0.4表 结构面条件系数F4H.0.5表 CSMRH.0.6表 CSMR边坡稳定分 J.0.1的规定表 10分~87分~54分~1坚硬岩石,较完整,夹层不明显,RQD弱夹层,岩石破碎,10分~65分~1分。J.0.2表 图 岩质边坡平面滑动示意

V2Lsinf2LsinfcosCW2LsinfcosCW

2L2LsinfcosCW

Vy sin

Vmax——最大滑速(m/s);f——C——其他阻力n个垂直分条(K.1.3-1)i条受力(K.1.3-2)分析,ΔLi=1n号。 垂直分条示意ax、ayi——该垂直分条的水平和垂直加速度(m/s2);W——条块自重 第i条受力示意Ui——条块扬压力(N);Ci——滑动面粘聚力(Pa);Li——i块体底面长度(m)Ni——i块体底面的正压力(N)H——i-1i侧壁的力在水平方向的分力与该侧壁上水压力的合力(N);HH——i+1i块体侧壁的力在水平方向的分力与该侧壁上水压力的合力(N);Q——i-i块体侧壁的力在垂直方向的分力(N)QQ——i+1块体作用在i块体侧壁的力在垂直方向的分力(N)AB点的模型(K.1.3-3) 一个刚体从某点A沿一曲线滑到B点模型示意按下列公式计算tan0Di、ta

Dsinifi

cosfsinWW

t0=0ΔL时,t1,t2,……等。WiUicosiD CiDsincos Uisinax

W

1WiDtan t0时计算出的加速度记为ax0

aaxt1t0

fi、CiV的函数,求出x1

VTV

t2t1

循环计算,直到所需时段为止。并可将x、Vx条分法计算,对整个滑体进行垂直条块划分,分析每个条块受力(K.2.1-1)。 条块受力示意TVi2

WisiniUicosiCi WicosiUisiniUbitani(K.2.2-ai i1 Mi

UiUi1

Mi

V22aV22ai式中:Vi1——条块初速度Vi2——条块末速度Li——i块体底面长度Ubi——条块扬压力Ui——条块前后水压力差Mi——条块质量Ci——滑动面粘聚力Ni——i块体底面的正压力Fi——i-1i块体侧壁的力FiFi——i+1i块体侧壁的力Ui、Ui1——i块体两侧壁的水压力(N)采用美国土木工程师学会推荐公式计算时,滑体下滑(图K.3.1)速度应按下列公V

agsincostan

——滑面倾角(°);m——滑体单宽质量滑面内摩擦角c——滑面凝聚力图 滑坡下滑示意 图 水库库岸示意1—滑坡;2—对岸;L—滑坡顺河向宽度;B—河流宽度;A vx01.17v

当岸坡上有一块厚度为vy进入水库中时,激起的初始0fv

gh

a当0vy

0.5f(vy

gh)vy

0

b当0.5vy

2f(vy

gh)vy

gh呈曲线变化,当vy 时,f(vy gh)1,按下式计算

0

h——滑体重心的最大垂直落差f(vy

gh变化曲线(L.1.2)图 函数f(vy

ghA12n12n1B 2 01k

2n gh11.5gh11.5/h0.52/k——需时tB

1k

11nBx0LnBx 1 0

n——n=1n——An(m;K——

式中:n——

K12g

图 《土工试验方法标准》GB/T《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《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《水电工程钻探规程》NB/T《水电工程物探规范》NB/T《水电工程坑探规程》NB/T《水电水利工程岩石试验规程》DL/T《水电水利工程岩体观测规程》DL/T水电工程边坡工程地质勘察规程NB/T10513-DL/T5337—《水电工程边坡工程地质勘察规程》NB/T10513-2021202171DL/T5337-2006的基础上修订而成的,上一版的主编单位是水电水利规划设计总院、中国水电顾问集团中南勘测设计研究院,主要起草人员是:杜伯辉、曹永成、张性一、王惠明、钟辉亚、李跃、胡大可、邹文志。 总 基本规 边坡工程地质勘察内 岩质边 土质边 滑 边坡工程地质勘察方 工程地质测 勘 试 边坡稳定性分析评 一般规 边坡变形机制与破坏模 岩土体物理力学参 稳定性计 稳定性分级与评 滑坡涌浪预 边坡防治原 边坡监 一般规 监测布 监测资料整编与分 边坡工程地质勘察报 附录 高速滑坡滑速计算方 1.0.1~1.0.33.0.1 阐述了边坡工程地质勘察的任务和内容,包括水电工程临建与辅助建筑物边坡针对我国目前水电工程建设的实际状况勘察的对象重点是工程建设区的岩质高边坡和滑坡体、水电工程水库区及下游河道对工程建设方案影响较大的滑坡体。3.0.~3.0.3 边坡勘察最好分阶段进行要与现行水电工程阶段划分相一致一般分为预可行性研究阶段可行性研究阶段招标和施工图设计阶段预可行性研究阶段进行初步勘察,要求达到基本定性,主要工作内容是调查工程区有无大型古老滑坡崩塌体及堆积体是否存在顺向开挖坡以及边坡开挖后是否会出现失稳变形等对主要潜在不稳定边坡进行初步评价对范围较大的边坡进行分区及评价可行性研究阶段进行详细勘察要求基本定量主要工作内容是对已确定的滑坡变形体和建筑物开挖边坡进行详细勘察对边坡稳定的控制性结构面进行岩土试验进行稳定性分析计算提出工程处理措施建议招标和施工图设计阶段主要是针对明确的滑坡体高陡边坡遗留问题和关键要素进行补充勘察主要工作内容是补充确定边界位置验证机理分析关键部位取样试验论证处理措施的可行性和可靠性当枢纽区存在影响建筑物稳定的滑坡体变形体和高陡边坡水库区存在影响坝址选择正常蓄水位选择的潜在失稳的滑坡体时,要进行专门性勘察。 ~5.1.4规定了工程地质测绘的范围、比例尺、方法和要求。强调了工程地质测 5-1 勘探方法选择5m~20m;在层状结构岩体顺 边坡岩土体物理力学性质试验的目的主要是获取边坡稳定性分析和治理设计5.3.3 还保证了两者之间的体积力和应力的相似性,因而更真实地反映原型结构的工作状A规定了边坡的一般性分类,对于分类特征A.1基础上进行了补充与完善。GB50287-2016J已提出了该条B详细说明了边坡破坏特征与变形AA.2进行了补充D确定EE.0.2分析确定。 1.00~1.050.95~6.5.46.5.4。对于Ⅰ级边坡,能同时采用强度指标折减的有限元法验算其Pa、Pb,仅考虑土条底部的水压力Ui。G.4.3K法时,考虑滑坡整体稳定性系数是相同的,假定一个K值,自上而下从第一块算起,求出它的不平衡推力即剩余下滑力并逐块向下传递,000K值KKK值,按上一次次序计算剩余KKK值相同或相差很小时,K值即为边坡的稳定性系数。.4.41979年提出,其思路认为岩质边坡破坏时,不EHok1981年改进的非垂直分块的边坡稳定分析方法(Sam—nonrtilSlieMethodofSlopetabilitynlsis)的相互摩擦力,计算除能求得稳定性系数外,还能够得到不同影响因素(如水位、地震、加固措施等与稳定性系数的关系。当滑动面起伏较大,滑坡体结构较为复杂,则软弱面切割时,垂直分块的缺点就更为突出,这种情况下推荐采用萨尔玛(Sama)分析假定:1)每一岩块厚度X和底部阶梯高度b都相等;2)底面与侧面的摩擦系2)坡顶区的稳定岩块组;3)中间区的倾倒岩块组。在某些几何条件下,也可能不存G.5G.5.2EHoek法计算中,底面即节理面都假定全部c值,显然是偏保守的,水利水电科学研究院作了改正,认为岩块底裂N1k)Xt~6.4.8 CSMR岩质边坡稳定性分类法为国家“八五”科技攻关成果,是在统计了国内外近百个边坡工程实例的基础上,以RMR分类法为基础进一步完善而形成的一种评价方法;CSMR分类的因素基本上分为两部分,地质十因素岸坡稳定性评价法最早用于sanxia10个因素,对于岩质坡重点考虑了边坡结构类型、软弱结构面的组合、水文地10个因素平均赋值,其本质还是从地longtan水库375m2138km。依据地质十4大类。Ⅰ类岸坡,为稳定边坡,水库蓄水12年多的验证,Ⅳ类库岸岸坡经处理后(或已在正常蓄水位以下)及库区居民和建筑物的地质灾害分布区,居民及其财产及时进行了搬迁处理。经longtan水库蓄水后验证,地质十因素岸坡稳定性评价法对于山区或丘陵性岩质或岩K<1.00。K≥1.15。边界不完备,坡体见马刀树;日变形速率一般数毫米到十余毫米;1.00KK<1.00。按表6.5.4的规定划分为3级,表6.5.4为保持与《水电工程边坡设计规范》NB/T10512-2021 6.5.6为保持与《水电工程边坡设计规范》NB/T10512-2021一致,进行了 附录K.3c、U对滑速的影响是不可忽略的。L的规定。滑坡涌浪计算潘家铮算法、诺达(Noda.E)法、R.L.SlingerlandandB.volght法。 较大,所以vy 常在0.5或0.6以下。此时,不论水平或垂直岸坡变形 mdAdA

为水库中重力波波速,m

m1.17m1.0L.1.3潘家铮方法计算滑坡涌浪初始浪高时,∑T及涌浪从本岸传播到对岸需时tBL/Btg1Btg tgnL.1.4潘家铮方法计算对岸任意点(A′)T、tBx0x0LA6.6.4-1 6.6.4-2x0x0LT6.6.4-2 abx0Lx0“0”a及b 再从a及b

是在级数中要取的项数。如图6.6.4-2所示,在S(t)Vntkn(n0,1,3 )范围内,共包括有-0、-2、-4、-6等四个波,故级数要取四项。 x~t的关系曲 a、b两点之时GPS、GNSS全球卫星定位能测运动点的速率,通视条件好,能连续准仪,GPS在监测中也已有较多应用。 8.0.1~8.0.10规定了报告、附图、附件的主要内容。本次规程修订,增加了水文、 SpecificationforPreparationofSafetyPre-assessmentReportforHydropowerProjects 总 术 基本规 附录

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论