某边坡支护设计说明

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道路边坡设计总说明

道路边坡设计总说明

1、设计依据及参考文献1.1、设计依据现行国家及地方有关规范、标准集规程,主要有:国家规范《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002);国家规范《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002;国家规范《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007-2002);国家规范《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001);国家规范《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001);行业规范《水利水电工程边坡设计规范》 SL 386-2007;国家规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);《工程测量规范》(GB50026-2007);《公路加筋土工程设计规范》(JTJ 015-91)《公路加筋土工程施工技术规范》(JTJ 035-91)《公路路基设计规范》(JTG D30-2004)1.2、勘察报告及参考文献(1)《文卫路市政工程勘察报告》(2)《边坡工程—理论与实践最新发展》,崔政权、李宁编著,中国水利水电出版社,1999年12月(第一版)。

(3)《岩土工程治理手册》。

(4)我司设计、施工的其它高边坡支护方案。

2、工程概况文卫路路位于深圳市宝安区臣田村,前进路东北侧。

道路沿线地貌单元为山前洼地。

钻探点孔口标高14.11~32.23m。

相对高差18.12m。

文卫路北侧畔山美的嘉园基础以及西乡卫生所基础已开挖形成临时边坡。

因此道路边坡支护需结合现场开挖地形、周边建筑物基础标高以及基础填土换填厚度等因素综合考虑边坡支护方案。

此次支护范围为文卫路桩号K0+000~K0+241.504,坡高约0~8m,大部分为填土边坡。

3、场地地质条件3.1、地形地貌拟建道路位于深圳市宝安区臣田村,前进路东北侧。

道路沿线地貌单元为山前洼地。

钻探点孔口标高14.11~32.23m。

相对高差18.12m。

文卫路北侧畔山美的嘉园基础以及西乡卫生所基础已开挖形成临时边坡。

3.2、地层结构与岩性人工填土层(Q ml)、第四系上更新统冲积(Q3al)含卵石细砂,第四系上更新统冲洪积(Q3al+pl)粉质粘土及早白垩世细粒花岗岩层(K1)。

边坡设计说明

边坡设计说明

边坡设计说明某铁路沿线两侧边坡及绿化恢复工程设计说明第一部分工程概况项目位于XX市XX新区,XX铁路(XX站周边)与XX路交叉口段的沿线边坡,北近三棵松水库,东北侧为松子坑森林公园,是XX新区的生态核心;南部紧邻城市主干道XX大道。

项目总占地面积约8.8万平方,共有10处边坡。

其新增边坡3、新增边坡2、旧有边坡1、新增边坡4、新增边坡1、旧有边坡2、TP-03、TP-04、新增边坡5、新增边坡6。

边坡平面位置图新增边坡3:拟建边坡总长约173米,边坡呈近南北走向,坡向东,坡高8-15m,后缘坡度50-75°,前边缘平坦。

坡后缘北段为残坡积粉质粘土,南段为强-中风化中细粒花岗岩。

前缘为素填土,层厚1.0-3.0m。

新增边坡2:拟建边坡总长约300米,边坡呈北东走向,坡向南东,坡度在前45-70°之间(为阶梯状),坡高21-36m,坡前缘紧靠高铁高架桥。

边坡段多为强至弱风化中细粒花岗岩,中部素填土,南西段后缘多为坡积粉质粘土,且有一条北东走向构造。

旧有边坡1:拟建边坡总长约268米,在平面图上呈半圆形,在空间上呈半圈椅形,近南东走向。

东高、西低,后边缘陡坎70-85°前缘较平坦。

①前缘为素填土,以碎石、块石及粘粉粒堆填,层厚5-8m,②坡后缘为强-弱风化花岗岩,层厚5-25m左右,③后缘坡上表层有1-2m粉质粘土。

新增边坡4:拟建边坡总长约68米,在平面图上呈半圆形,在空间上呈斜坡,南北走向。

北高、南低,斜坡陡坎坡度25-50°。

为弱风化中粒花岗岩,前缘公路傍有少量素填土,层厚0.5-1.0m。

新增边坡1:拟建边坡总长约148米,在平面图上呈半圆形,在空间上呈半圈椅形,近东西走向。

东高、西低,后边缘陡坎65-80°前边缘平坦。

①前缘为素填土,以碎石、块石及少量粘粉粒堆填,层厚2-5m,②后缘坡强-弱风化花岗岩,层厚5-15m左右,③后缘坡上表层有小于1.0m粉质粘土。

边坡治理设计说明

边坡治理设计说明

边坡治理设计说明(一)一工程概况1.1本工程位于沧江以东的景洪城区西北部嘎栋工业园区内。

拟建挡墙位于A1路西北侧,场地现状为橡胶林和苗圃,边坡支护最大高度约11m,支护长度约为195.5m。

根据场地地质条件和场地开挖现状对边坡进行支护设计,采用重力式挡土墙边坡对边坡进行加固,以确保坡顶运动场的安全和使用。

1.2本边坡为永久性边坡,抗震设防烈度为?度,设计基本地震加速值为0.20g。

安全等级为一级。

二设计依据2.1 中国水电顾问昆明勘察设计研究院有限公司提供的(西双版纳国际旅游度假区中小学岩土工程勘察报告)(二零一四年四月)2.2建设单位提供的总平面图,场地地形图及边坡高程图等设计资料及国家相关法规规范,行业标准。

2.3有关边坡支护设计与施工的规程,规范。

(混凝土结构实际规范)GB50010一2010(建筑边坡工程技术规范)GB50330一2002(建筑地基基础设计规范)GB50007一2001(混凝土结构工程施工及验收规范)GB502032一2002(钢筋焊接及验收规范)JGJ18 一2003(重力式挡土墙图集)04J008(建筑地基处理技术规范) JGJ79一20122.4 本工程采用理正6.0岩土软件.理正结构软件分析计算。

三边坡支护方案由于边坡岩土介质的复杂性和不确定性,边坡参数难以准确确定,该边坡工程采用动态设计方法,应根据施工现场的地质状况,施工情况和变形,应力等监测信息,必要时对设计进行校核,修改和补充。

综合考虑该场地工程地质及水文地质条件,周边建筑,环境控制条件,边坡支护结构,排泄水系统方案如下:3.1采用毛石混凝土重力式挡土墙支护,对地基承载力不能满足设计要求的地段,采用钢筋混凝土扩展基础,并在基础底设置。

3.2 边坡排泄水系统:3.2.1坡顶,坡脚,截排水沟。

3.2.2边坡排水沟应与场地内排水系统统一设置。

3.2.4边坡坡面设置仰斜软式透水水管排水,具体位置置见剖面图,水平间距4m,上斜10%。

住宅建筑边坡支护方案

住宅建筑边坡支护方案

住宅建筑边坡支护方案边坡支护方案是指对住宅建筑周围的边坡进行合理的支护和加固,以确保住宅建筑的安全稳定。

在编制边坡支护方案时,需要考虑多种因素,包括边坡的土质、坡度、高度、水土条件、地震烈度、周边环境等因素。

以下是一个边坡支护方案的详细说明,以供参考。

一、项目背景和目的这个方案是为了保证住宅建筑周围边坡的稳定和安全性,防止土壤冲刷、坡体滑动、土体落石等现象对住宅建筑造成的潜在危害。

通过边坡支护工程的设计和施工,降低住宅建筑周围的边坡风险。

二、边坡土质评估通过对住宅建筑周围边坡的土壤采样和分析,可以了解土壤的力学性质和稳定性。

在评估土壤性质的基础上,可以确定适合的边坡支护方法。

三、边坡稳定性分析边坡稳定性分析是为了确定边坡的稳定状况和存在的安全隐患。

通过采用现场勘查和地质资料分析等方法,可以预测边坡的稳定性,并进行相应的支护设计。

四、边坡支护设计边坡支护设计是根据边坡的地形、土质和力学特点,选择适合的支护措施。

常见的边坡支护措施包括挡土墙、护坡、植被覆盖、钢丝网土工布等。

1. 挡土墙设计:根据边坡的高度和坡度,可以确定挡土墙的长度和高度。

挡土墙可以采用混凝土结构、钢筋混凝土结构或石头垒砌等形式。

2. 护坡设计:对于较低陡的边坡,可以采用护坡来稳定土壤。

护坡可以采用混凝土或石头垒砌,也可以利用土工合成材料进行加固。

3. 植被覆盖设计:植被覆盖可以有效地防止土壤冲刷和坡体滑动。

通过选择适合当地气候和土壤条件的植被种类,可以加强边坡的稳定性。

4. 钢丝网土工布设计:钢丝网土工布可以用于加固边坡的土壤,增加土体的抗剪强度。

通过选择合适的钢丝网土工布规格和布置方式,可以有效地加固边坡。

五、边坡支护施工边坡支护施工需要严格按照设计要求进行。

施工前需要进行现场勘查,清理边坡上的杂物,并且保持边坡表面的湿润以增加土壤黏着力。

挡土墙和护坡的施工需要根据设计要求进行混凝土浇筑或石头垒砌,同时采取防止土体塌方和滑动的措施。

边坡锚杆支护方案

边坡锚杆支护方案

边坡锚杆支护方案一、项目背景在城市建设中,由于地质条件和人为因素等原因,常常会面临边坡塌方等安全隐患。

为了确保施工安全,需要进行边坡支护工程。

本方案选定位于市镇临河而建的一处边坡作为对象进行支护设计。

二、边坡锚杆支护原理1.踏勘边坡:对边坡进行详细的地质踏勘,了解边坡的岩土条件和坡体稳定性,确定支护方案的基础数据。

2.确定锚杆布置方案:根据边坡的高度、坡度和挖方坡比等参数,通过计算和经验确定锚杆的排布密度、埋置深度和间距,以确保边坡的稳定。

3.钻孔施工:根据锚杆布置方案进行钻孔施工,将钢管锚杆埋置到规定的深度,并保证孔道的垂直度和平直度。

4.灌浆注浆:在钻孔孔道内进行灌浆注浆,以加固孔道周围的土体并提高支护效果。

选择合适的浆液类型和注浆压力,根据实际情况进行注浆施工。

5.锚杆固结:等待灌浆材料固结后,对锚杆进行拉力加载,将锚杆与土体紧密结合,形成一个稳定的整体支护体系。

6.监测与维护:在锚杆支护工程完成后,对边坡进行定期监测,以及时发现并处理可能出现的问题。

对锚杆进行定期维护和检查,保证其功能的正常发挥。

四、支护效果评估及后续措施1.支护效果评估:施工期间对边坡进行监测,通过观察边坡的变形情况、监测锚杆的拉力变化等方式,评估支护效果。

如果发现问题,及时采取措施进行调整和处理。

2.后续措施:在边坡支护工程完成后,根据实际情况和支护效果评估,采取必要的后续措施。

如有必要,可以在边坡表面进行绿化或铺设保护网等措施,以增加边坡的美观性和稳定性。

以上就是一个边坡锚杆支护方案的详细介绍。

通过合理设计、施工和监测,边坡锚杆支护方案能够有效地提高边坡的稳定性,确保边坡的安全性。

边坡支护工程方案

边坡支护工程方案

边坡支护工程方案1.选址边坡支护工程的选址是非常重要的,需要考虑到土质、地质、水文等因素。

首先,要进行地质勘察和土质测试,了解坡体的稳定性和承载能力。

其次,要对坡面上的水文情况进行分析,包括地下水位、降雨情况等。

最后,还需考虑到边坡的附近是否有道路、建筑物以及其它重要设施,避免支护工程对周边环境造成影响。

2.设计在边坡支护工程的设计中,需要综合考虑土地利用、环境保护和经济效益。

首先,要根据地质勘察和土质测试的结果,选择适合的支护措施。

常见的边坡支护方式包括挡土墙、喷锚支护、爆破加固、植被覆盖等。

其次,还需要设计排水系统,确保边坡上的水分能够及时排除,避免坡体过湿导致滑动或坍塌。

最后,也需要考虑到施工的可行性,选择合适的机械设备和施工方法。

3.施工边坡支护工程的施工需要按照设计方案进行,确保施工质量和安全。

首先,要采取必要的安全措施,包括设置警示标志、搭建施工安全网等。

其次,要合理安排施工队伍,确保施工过程的顺利进行。

在挡土墙的施工中,需要注意土方的合理堆放,防止倒塌和滑坡等事故。

在喷锚支护和爆破加固中,需要严格执行安全操作规程,确保人员的安全。

最后,还需要进行施工过程的监测和记录,对施工质量和进度进行监控。

4.监测边坡支护工程的监测是确保支护效果和安全性的重要手段。

监测的内容包括地下水位、坡面位移、变形等。

对于地下水位的监测,可以采用埋设水位监测仪进行实时监控。

对于坡面位移和变形的监测,可以采用全站仪测量和挂测绳等方法进行定期检测。

监测的结果需要及时进行分析和评估,对于发现的问题要及时采取措施进行修复和加固。

以上是一个边坡支护工程的方案。

在实际应用中,还需要根据具体情况进行调整和改进。

边坡支护工程需要综合考虑土质、地质、水文等因素,采取合适的支护措施,确保工程的安全和稳定。

同时,还需要进行施工和监测等工作,确保支护工程的质量和效果。

边坡支护工程的方案设计和施工需要专业知识和经验,可以请专业的工程师和施工团队进行参与。

边坡工程支护设计方案模板

边坡工程支护设计方案模板

边坡工程支护设计方案模板一、前言边坡工程支护是指针对山体或土坡的稳定性问题进行支护保护的工程。

通过科学合理的设计和施工,可以保障边坡的稳定性,避免因为自然因素或人为因素导致的坍塌和滑坡等问题。

本文将就边坡工程支护设计方案的编制进行详细的介绍,包括项目概况、工程地质条件、支护结构设计、施工工艺及安全措施等内容。

二、项目概况1. 项目名称:xxx边坡工程支护设计方案2. 项目地点:xxx3. 项目规模:边坡长度为xxx米,高度为xxx米,坡度为xxx度,面积为xxx平方米。

4. 项目背景:该边坡地处交通要道旁边,地质条件较为复杂,存在一定的滑坡和坍塌隐患,为确保道路、房屋和人员的安全,需进行支护设计和施工。

三、工程地质条件1. 地质构造:该地区地质构造为xxx,地层为xxx。

2. 地质灾害:受降水和地震等因素影响,该地区存在滑坡、坍塌等地质灾害风险,需重点防范。

3. 地下水状况:根据水文勘察,该地区地下水位较高,对边坡稳定性有一定影响。

四、支护结构设计1. 支护形式:根据边坡高度、坡度和地质条件,采用嵌岩式喷喑支护,结合悬臂梯形网格锚杆和梁式钢板支护。

2. 支护材料:锚杆采用高强度合金钢,锚杆外覆环氧树脂涂层;喷喑采用高强度水泥和混凝土;钢板采用Q235碳素结构钢。

3. 支护参数:按照设计规范和现场地质条件,确定支护结构的间距、长度、角度、锚杆的布设深度、直径等参数。

4. 稳定性分析:根据边坡地质条件和支护结构设计,进行稳定性分析,确保边坡在各种自然和人为因素的作用下,能保持稳定。

五、施工工艺及安全措施1. 施工工艺:根据支护结构设计要求,确定支护工艺流程,包括岩石爆破、孔钻钻孔、锚杆灌注、喷喑喷浆、钢板焊接等工艺流程。

2. 安全措施:在施工前制定详细的安全生产方案,包括作业人员的安全培训、现场作业的安全防护设施、应急预案等内容,确保施工过程中无安全事故发生。

六、总结边坡工程支护设计方案的制定是一项综合性工作,需要充分考虑地质、工程技术、施工工艺和安全等因素。

悬臂护坡桩边坡支护支护方案

悬臂护坡桩边坡支护支护方案

悬臂护坡桩边坡支护支护方案(一)护坡桩边坡支护设计XXX地块东南侧,拟建建筑结构距红线约1.0m,无场地放坡,并有原有建筑物,因此采用φ800mm悬臂钢筋混凝土灌注护坡桩进行边坡支护。

根据原有建筑物结构形式和楼层确定附加荷载;XXX地块南90kpa,综合管线折算附加荷载20kpa,根据有关设计参数及技术规范,经计算机程序计算,护坡桩支护设计如下:⑴XXX地块虽然分别有原有建筑,根据原有建筑与桩的距离和埋深验算其附加荷载不影响支护设计主要参数的计算结果(见亦庄南部新区配套项目XXX 地块围护结构悬臂护坡桩计算书)。

⑵档土高度7.50m,由地面下0.50m开始打桩(或送桩0.50m),桩长12.0m,桩距1.50m,坎固深度5.00m 。

⑶桩顶设800mm×500mm连(冠)梁。

护坡桩主筋伸入连(冠)梁500mm。

⑷连(冠)梁顶砌37砖档土砖墙,此墙可结合坑边挡水墙施工。

⑸桩间土采用挂22#钢板网,喷射5cm厚喷射混凝土做法见桩间土处理构造图及桩间土处理说明。

⑹以上支护设计和构造详见“基坑围护结构计算书”和“护坡桩剖面图”“配筋图”(二)护坡桩施工⑴施工工艺的选择由于桩深范围约1/2在细砂层内,可能有塌孔现象,为此准备了两个工艺;开工前可采用旋挖钻机试钻,如果不塌孔,且可保证成桩质量,可采用经济简便的旋挖钻机干成孔作业,否侧采用采用长螺旋钻机钻孔,管内泵压混凝土,振(后)插钢筋笼的成桩方法;⑵旋挖钻机施工工艺①工艺流程移车就位→调平车身→调直钻杆→对准桩位→钻进并随时注意钻杆垂直度→钻到预定钻深成孔质量检验→下钢筋笼→浇灌混凝土。

②工艺要求a为保证安全要将临近的管线挖露,确定位置后方可进行护坡桩施工。

b成孔设备就位后,必须平整、稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动。

由于桩距较近要采用跳钻法施工;c开始钻进或穿过软硬土层交界处时,应保证钻杆垂直,缓慢进尺;d钻进过程中散落在地面上的土必须随时清除;e当出现钻杆跳动,机架摇晃,钻不进尺等异常情况时,应立即停车检查;f钢筋笼采用两点起吊,起吊点位置设置在钢筋笼两端的1/4处,以防钢筋笼起吊变型。

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xx高边坡边坡防护施工图设计说明1、工程概况xx高边坡场地位于大横琴山西侧,井湾附近的二井角。

边坡体长约140m,路堑最深挖方达32.23m(设计地面标高为7.0m)。

目前山体自然坡度在30°~50°之间,山体顶部西侧有一中国移动通信站,山体坡脚为既有xx。

2、设计依据、设计规范2.1设计依据(1) 我设计院与甲方签订的设计合同。

(2) 《xx高边坡(K5+720~K5+860)场地岩土工程勘察报告书》(3) 建设单位提供的1/1000地形图。

(4) 我设计院完成的xx初步设计2010.08。

(5)xx初步设计专家意见。

2.2设计规范(1)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002);(2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);(3)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);(4)《建筑结构荷载设计规范》(DB50009--2001)(5)《建筑抗震设计规范》(DB50011--2001)(6)《地质灾害防治工程设计规范》(DB50/5029--2004)(7)《公路路基设计规范》(JTG D30-2004)(8)《公路工程抗震设计规范》(JT004—89)(9)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建设部颁2004.3.)(10)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2001(11)《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2003(12)《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370-2007)(13)《爆破安全规程》GB 6722-20032.3 初步设计审查意见执行情况初步设计阶段,专家未对xx高边坡提出具体审查意见。

2.4本版图册修改原因及主要修改内容本套图册为第二版,上一版为A版于2011年10月提交。

2.5.本工程设计参数1、边坡类别:岩质Ⅲ、Ⅳ类边坡。

2、本工程的安全等级为一级,重要性系数:γ0=1.1。

3、设计使用年限:50年。

4、坡顶荷载取10 KN/m2。

5、抗震设防烈度为7度,地震峰值加速度0.10g,按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施。

6、结构面内摩擦角φ=18°,内聚力C=30kpa。

3、工程地质3.1水文气象条件Xx3.2地形地貌Xx3.3地质节理构造Xx3.4地层结构和岩土特征3.5水文地质场区地表水不发育,主要以坡脚水坑汇集雨水形式存在。

本区地表水主要接受大气降水的补给。

1、地下水根据含水介质特征和地下水赋存条件,场区地下水类型主要以第四系孔隙上部滞水及燕山期块状岩类基岩裂隙水为主。

2、上部滞水上部滞水主要赋存于砾质黏性土(地层代号⑤1)中,水位变化因气候、季节而异。

3、基岩裂隙水基岩裂隙水赋存于花岗岩风化裂隙带和基岩构造带中,其分布受赋存岩体裂隙发育程度的影响较大,具明显的各向异性特点。

3.6 不良地质作用根据区域地质资料、工程地质调绘、本次勘察钻孔揭露,高边坡场地离大型断裂较远,无活动断裂通过,未发生过破坏性地震,邻近区域地震对场地影响较小,位于相对稳定地块,场地是稳定的,适宜xx的建设。

xx道路所切割的山体顶部有部分危岩。

此外,场地未发现其它如滑坡、崩塌、岩溶、采空区等不良地质作用。

3.7 场地与地基的地震效应评价根据国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)附录A第A.0.17条第3款和《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),场区抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,地震动峰值加速度为0.10g。

该边坡场地属于建筑抗震不利地段。

3.8 土石可挖性分级3.9 岩土层渗透性评价根据场地内已有资料,各个岩土层的渗透性评价如下:砾质粘性土层(地层代号⑤1)的渗透系数为4.53×10-3cm/s;全风化花岗岩~强风化花岗岩(地层代号⑥1、⑥2)为2.56×10-3cm/s;中风化花岗岩渗透系数为1.23×10-3cm/s,微风化花岗岩为相对隔水层。

4、高边坡防护设计4.1. 边坡岩土计算参数确定根据《xx高边坡(K5+720~K5+860)场地岩土工程勘察报告书》报告中所提供岩土按不同岩性、不同风化程度的设计参数建议值见列表1。

4.2高边坡分段防护设计该路段K5+720~K5+860段道路边坡属路堑高边坡,大部分为岩质边坡,最高开挖高度约30米。

该段高边坡为永久性边坡,边坡工程安全等级为一级。

为保证开挖后高边坡的稳定,并考虑规划用地红线和城市绿化景观,采用如下边坡防护方式,且结合现场实际顺接边坡。

4.2.1 K5+720~K5+860段左侧边坡防护K5+720~K5+860段左侧边坡下部为II花岗岩、Ⅲ花岗岩、Ⅳ花岗岩,上部砾质性粘土层较薄。

岩层部分进行自下往上分别1:0.5,1:0.75,1:0. 75,1:1,1:1分级放坡,每级坡高6.5 m,每级设3m宽马道,马道上及坡顶以外5m设截水沟,沟起始深度0.3m,自高处往两侧分流,并接入坡脚排水沟;边坡防护采用锚杆+框格梁护坡防护,并在边坡框格梁上填土挂三维网进行绿化。

K5+720~K5+860段左侧边坡防护典型地质断面图一4.2.2K5+720~K5+860段右侧边坡防护K5+720~K5+860段右侧边坡下部为II花岗岩、Ⅲ花岗岩、Ⅳ花岗岩,上部砾质性粘土层较薄。

岩层部分进行自下往上分别1:0.5,1:0.75,1:0. 75,1:1,1:1分级放坡,每级坡高6.5 m,每级设3m宽马道,马道上及坡顶以外5m设截水沟,沟起始深度0.3m,自高处往两侧分流,并接入坡脚排水沟;边坡防护采用锚杆+框格梁护坡防护,并在边坡框格梁上填土挂三维网进行绿化。

边坡防护典型地质断面图二4.3检修通道边坡每隔100m设置一检修梯步直至设计坡顶,检修梯步两侧设变形缝,缝内填塞沥青麻丝。

检修梯步采用C30钢筋砼现浇,梯步壁厚15cm,梯步宽1.5m,梯步沿边坡坡面纵向设φ10@15cm面层钢筋网,横向设φ10@15cm钢筋锚入梯步两侧的坡面支护竖梁,竖梁上设1.2m~1.6m高的不锈钢安全栏杆。

4.4边坡排水系统边坡排水系统由坡面排水孔和坡顶截水沟、马道排水沟、坡脚排水沟组成。

坡面排水孔在每个框格梁单元底部填土中央设置,排水孔采用φ5cm的pvc排水管,排水管长度2m,向下的倾角为15°。

坡顶5m以外设置截水沟,截水沟尺寸1.5x0.5m(梯形断面),截水沟起点沟深0.3m,从边坡高点往两处分流,汇入坡脚排水沟,马道截水沟采用浆砌块石,截水沟尺寸0.5x0.3m,截水沟起点沟深0.3m,汇入坡脚排水沟,坡脚排水沟沿道路纵向布置,采用浆砌片石砌筑,起始沟深0.3m,沟尺寸1.0x0.5m。

4.5护面墙在第一级边坡坡脚处设置50cm厚的护面墙,护面墙采用M10浆砌MU40块石。

护面墙坡比同第1级边坡坡比,护面墙上设φ5cm的pvc排水管,排水管上身敕孔,外包土工布反滤层,排水管长度2m,向下的倾角为15°。

5、土石方工程5.1 土石方开挖与护坡防护施工关系本工程的施工工序应为:对危岩、崩塌、滑坡段进行清表——爆破施工——第n级边坡爆破后面层清理——坡面排水孔施工——喷5cm后M10砂浆——锚杆施工——框格梁施工——第n-1级……——第1级施工完毕——施工第一级坡脚护面墙——挂三维网——坡面覆土植绿化。

土石方开挖进程须满足边坡防护的逆作法施工要求:自上往下开挖,每一级土方开挖最大高度为6.5m,且当该级边坡防护工作完成后方可以进行下一级边坡的开挖和防护工作。

5.2 山体开挖方法5.2.1工程区域周边自然、社会环境本工程开挖形成最大边坡高度约33m,施工过程可能对周边社会、自然环境造成较大影响。

据初步调查调查本工程区域涉及主要公共设施及自然社会环境如下:1、K5+787左侧距中心线114.5米处有一移动通讯中转站,构筑物为面积为6米×6米。

2、K5+790左侧距中心线56米处,有一高压电塔。

3、K5+688处有一条穿越道路高压电线。

4、K5+851处有一条穿越道路通讯杆。

5、在爆破区山脚下有一现状道路,是外界进入海洋乐园、深井村的唯一道路,也是第10工程段、隧道标的唯一进场道路。

6、K5+717左侧距中心线38~90米处,有一养殖场。

基于以上复杂的周边自然、社会环境,为保证边坡开挖工程顺利、安全的实施,边坡开挖前应对各重要公共设施产权单位提前进行沟通,尽量实施改迁,不能改迁的应配合产权单位做好公共设施保护工作。

本工程区域山体开挖前应协调相关交通部门做好交通组织工作。

若对本工程边坡山体进行需进行爆破开挖,爆破施工企业应具有“爆破施工企业资质证书”,并有相关类似工程经验。

5.2.2爆破方法及要求边坡需采用爆破施工的工程区域,开挖前应有进行专项爆破设计以及爆破工作施工组织设计,并报公安以及相关管理单位审批。

结合本工程实际情况以及周边环境特点,对本工程爆破开挖作以下建议:(1)爆破开挖时宜采用少孔多次起爆的爆破方法,严格控制单次起爆装药量;采用延时起爆方法时,每次起爆之间间隔两段以上;在个别震动敏感部位,宜采用机械破岩开挖方法。

(2)在邻近铁塔等构筑物部位进行爆破必须采用有效的减震措施,设置减震沟、减震孔或减震槽等,确保已有建筑的安全。

(3)坡顶轮廓线与用地红线联系紧密,因此建议采用控制爆破,严格控制坡顶轮廓线的开挖,严禁超挖。

(4)结合本工程边坡支护结构措施(框格梁+系统节点锚杆+预应力锚索),要求开挖后的坡面岩面光滑平整,围岩不产生或很少产生爆震裂缝,原有构造裂隙也不因爆破影响而有明显扩展,同时可保持围岩的整体性和稳定性,使框架梁和锚杆紧贴坡面受力均匀。

因此建议大规模爆破完成后针对坡面实施控制性爆破,控制性爆破范围为整个坡面,爆破坡面厚度按2m计。

(5)本工程区域内有大量孤石,有的孤石体积过大,且在散落分布在山体不同区域,大规模开挖前,需对以上孤石进行清理,且爆破过程中需对孤石爆破后产生的飞石进行有效控制,避免事故安全事故。

建议对以上大体积孤石进行控制爆破。

(6)本工程范围内道路均为开山段,由于边坡施工未逆作法,至上往下施工,在施工地面一级边坡时,应严格控制道路红线,并减少爆破震动对上面几级已完成开挖施工和支护工作的坡面的保护,因此,建议最下面一级道路红线范围内边坡开挖按控制爆破实施。

(6)根据现场周边环境调查资料,按《爆破安全规程》规定的安全允许距离,对本工程安全警戒范围内不能实施改迁,一但破坏后果严重的重要管线、构建筑物、水利、交通设施按区域划分坡面开挖控制爆破区。

(7)爆破震动速度控制:邻近构筑物距爆破点最近处小于3cm /s;(8)爆破时间安排不得与坡面框架结构的浇注、固结冲突,影响框架的施工质量。

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