边坡工程 ( 第3次 )

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边坡治理施工方案

边坡治理施工方案
边坡治理施工方案
第1篇
边坡治理施工方案
一、项目背景
随着我国基础设施建设的快速发展,各类边坡工程在公路、铁路、矿山等领域广泛应用。然而,在边坡施工和使用过程中,由于地质条件复杂、施工技术不规范等原因,导致边坡稳定性问题日益突出。为确保人民群众生命财产安全,减少经济损失,提高边坡工程使用寿命,特制定本治理施工方案。
4.定期开展安全检查,消除安全隐患。
九、文明施工与环保
1.严格遵守国家和地方文明施工规定。
2.加强施工现场环境卫生管理,创造良好的施工环境。
3.落实环保措施,保护生态环境。
十、总结
本方案旨在规范边坡治理工程施工,确保工程安全、质量、环保等方面达到预期目标。在施工过程中,应严格执行本方案,并根据实际情况进行调整优化,为我国基础设施建设贡献力量。
三、治理原则
1.安全优先,确保边坡稳定。
2.科学规划,合理利用资源。
3.绿色施工,保护生态境。
4.质量为本,满足长期使用需求。
四、施工内容
1.边坡勘察与设计
2.边坡治理工程施工
3.边坡监测与维护
4.生态环境保护与修复
五、施工步骤
1.边坡勘察与设计
(1)收集相关资料:包括地形地貌、地质构造、岩土性质、水文地质等。
3.落实环保措施,保护生态环境。
十、总结
本边坡治理施工方案旨在规范工程实施,确保工程安全、质量、环保等方面达到预期目标。在施工过程中,应严格执行本方案,并根据实际情况进行调整优化,为我国基础设施建设贡献力量。同时,注重生态环境保护与修复,实现工程建设与生态环境的和谐共生。
3.锚固工程:采用预应力锚索、锚杆等工艺进行锚固。
4.混凝土工程:采用现场浇筑、预制安装等方法进行混凝土施工。

第九章 边坡工程(最终)

第九章  边坡工程(最终)

第九章边坡工程9.1概述大坝开挖包括1334-1220.0m高程坝肩、坝基(包括消力池)开挖。

本标两岸坝肩开挖边坡最大开挖高为114m,左岸坝肩1220m至1240m高程、1277m至1306m高程开挖坡比1:0.7,左岸坝肩1240m至1277m高程、1306m高程至1334m高程开挖坡比1:0.5;右岸坝肩1220m至1224m高程开挖坡比1:1.75,右岸坝肩1224m至1240m高程、1250m至1270m 高程、1281m至1300m高程开挖坡比1:0.5,右岸坝肩1240m至1250m高程、1270m至1281m 高程1300m至1334m高程开挖坡比1:0.7。

两岸坝肩每20~30m设置一马道,左坝肩1334m 以下马道宽5m,右坝肩马道宽3m。

坝基开挖最低高程1166m,最大开挖高度54m,两岸坝基1166m至1173m高程开挖坡比1:1,左岸坝基1175m至1220m高程开挖坡比1:0.7,右岸坝基1175m高程至1220m高程开挖坡比1:0.5。

厂房进水口开挖平台长约144.2m,平台宽度30m,进水口前沿宽约40~90m,进水口开挖底高程1293m,本标进水口边坡最大开挖高41m。

进水口开挖1293.00m高程至1312.00m高程为垂直开挖边坡,1312.00m高程至1334.00m高程开挖坡比1:0.3,在1312.00m 高程设置3.00m宽的马道。

右岸1#滑坡体地质上称右岸进水口竹子坝沟两侧土滑,竹子坝沟右侧土滑位于进水口右侧,前缘高程1293~1320m,后缘为一陡壁,高程1337m,顺沟平均长约65m,该土滑坡体在进水口边坡开挖时已将其基本挖除,挖除后采用喷锚、挂网及锚索支护,并设置混凝土框格梁。

右岸2#滑坡体位于坝轴线下游右岸,距坝轴线约100m,其前缘高程1260.00m,后缘高程约1360.00m,顺坡向长约180m,顺河向宽约120m。

对岸坡进行表面清理后,采用喷锚、挂网及锚索支护,并设置混凝土框格梁。

边坡工程

边坡工程

1.4 边(滑)坡治理技术的发展
支挡工程的发展大体可分为三个阶段: 1)20世纪50年代以前,治理滑坡以地表和地 下排水工程为主,抗滑支挡工程主要是挡土墙。 2)20世纪60~70年代,在以应用排水工程和 抗滑挡土墙为主的同时,大力开发应用抗滑桩工程 以解决抗滑挡土墙施工中的困难。 3)20世纪80年代以来,在小直径抗滑桩应用 的同时,为治理大型滑坡,大直径挖孔抗滑桩开始 使用。
边坡工程
课程教学内容
第1章 第2 章 第3 章 第4 章 第5 章 第6章 第7 章 第8 章 第9章 边坡与边坡工程 边坡的类型及其破坏特征 边坡工程地质勘察 边坡稳定性评价 边坡稳定分析数值方法 边坡工程设计 边坡绿化 边坡工程施工与监测 工程实例
第1章 边坡与边坡工程
图1.9 三峡库区巴东县新城区某边坡治理前后对比图
边坡是自然或人工形成的斜坡,是人类工程活 动中最基本的地质环境之一,也是工程建设中最常 见的工程形式。 露天矿开挖形成的斜坡构成了采矿区的边界, 因此称为边坡;在铁路、公路建筑施工中,所形成 的路基斜坡称为路基边坡;开挖路堑所形成的斜坡 称为路堑边坡;在水利建设中开挖形成的斜坡也称 为边坡。 建筑边坡、水利水电工程边坡、基坑侧壁、自 然边坡、临时边坡、永久边坡、稳定边坡、失稳边 坡。
1.2 边坡工程
为满足工程需要而对自然边坡进行改造,称为 边坡工程。 边坡按成因可分为自然边坡与人工边坡。 人工边坡的几何参数根据工程建设的需要可以 人为控制。
边坡稳定问题是工程建设中经常遇到的问题。 边坡的失稳,轻则影响工程质量与施工进度,重则 造成人员伤亡与国民经济的重大损失。因此,不论 是土木工程还是水利水电工程,边坡的稳定问题经 常成为需要重点考虑的问题。 边坡的稳定分析是边坡设计的基础,稳定性分 析的前提是认识边坡,包括地质条件;岩土体室内 及室外试验;边坡的受力;力学分析。在稳定分析 的基础上,设计合适的的支护措施,进行边坡支护。

边坡工程施工技术方法及工艺

边坡工程施工技术方法及工艺

边坡工程施工技术方法及工艺一、地表、坡面清表(1)对边坡支护需要处理范围内的树木、树根、腐殖土、有机土、种植土和垃圾等进行清理。

清表顺序自上而下进行,采用装载机挖装。

坡面清表原则上不能削坡。

清表前,有水段必须首先疏通排干积水及做好雨季排水工作,在多水地段如水池,修筑挡水围堰,高按现状情况水位来确定。

(2)将处理范围内的树木、灌木丛、杂草等进行砍伐或移植清理,应对清理出来的含有植物根系的地表土和腐殖土集中妥善存放。

任何永久或临时用地,都不得填埋或碾压腐殖土,腐殖土可备日后恢复植被所用。

对于淤泥质土应清除后,采取排水疏干、挖除换填、抛填片石或换填砂砾石等低级加固措施,对于耕地较厚的局部水田地段,应根据实际情况进行清表。

清表过程中对于机械不能清理的部位例如树根等应配合人工进行清除。

在清除树根时,必须一次性将树根挖掘干净,保证顺利施工。

(3)清表后作业面无树木、杂草、淤殖土等附着物,具备边坡土方开挖和修整条件。

(4)清除完毕后对人工造成的坑穴应填平压实,并对其碾压至规定的压实度为止。

对大腐质土开挖的区域换填处理后进行全面碾压,达到规定压实度。

清表完毕后,应经现场监理验收合格后,再进行场地整平和压实等工作。

(5)填挖交界处,即填土与原状土搭接地段,必须清除较松散的岩土以及地表植被有机土等,方能填土压实。

二、土方回填碾压夯实1、土方回填可以合理利用本工程开挖土方做为填料,分层碾压,填料压实度要求达到90%(场内压实度具体以整平单位为准)。

回填填土分层铺设时,一次铺筑厚度为300mm~500mm,碾压前应进行压实试验,根据碾压机械和填土性质确定填土分层铺筑厚度、碾压遍数以指导施工,并用灌砂法进行检测。

2、为保证填土压实的均匀性及密实度和避免碾轮下陷,提高碾压效率,在压路机碾压之前,宜选用挖掘机预压,使表面平实。

3、在雨季进行压实填土施工时,应采取防雨措施,防止填料受雨水淋湿,并采取措施防止出现“橡皮”土。

4、分段碾压碾迹搭接宽度:垂直碾压方向不小于0.3~0.5m,顺碾压方向应为1.0~1.5m。

第一节 我国边坡工程的研究现状

第一节  我国边坡工程的研究现状

一、我国边坡工程(一)我国对边坡工程的系统研究我国对边坡工程的系统研究始于中华人民共和国成立后,随着国家经济建设的迅速发展,工程建设涉及的自然边坡越来越多,同时产生了大量的人工边坡,因而对边坡的工程地质研究也日益加深。

国内对边坡的工程地质研究基本分为三个阶段。

(1)被动治理阶段(20世纪50年代~60年代中期)。

20世纪50年代初期,由于对边坡变形破坏产生的条件、作用因素、运动机理及其危害性缺乏认识,在建设中盲目挖方,造成边坡失稳的事故屡屡发生,被迫对已发生的边坡进行勘测、研究和治理。

既耽误了工期,又增加了投资,产生很大的浪费。

(2)专题研究阶段(20世纪60年代中期~80年代初)。

人们从实践中逐渐认识到要有效的预防,减轻和防治边坡失稳造成的灾害,必须深入系统地研究各种边坡的类型、分布、产生的条件、作用因素及其发生和运动的机理,对此列出了若干个专题进行研究。

(3)由治理为主发展到以预防为主阶段,逐步形成不稳边坡防治的理论体系(20世纪80年代至今)。

随着国民经济的大发展,不稳边坡失稳造成的影响更加突出,对防灾减灾的要求也更高。

(二)、岩土灾害检测光纤传感仪的技术背景软土地基的形变和稳定是软基筑路工程的两个关键性的问题,也是软基处理的主题。

它们与土的应力、应变以及施工时加荷速率有着密切的关系。

为了确保路基在施工过程中的安全稳定及准确预测工后沉降,应在工程全线选定具有代表性的特殊断面和一般断面进行软基监测,定量测定地基的应力和应变系数,以便动态地控制加载速率,监控并指导全线路堤填筑的施工,并为控制各类土层的固结状况和有效固结深度积累资料。

因此对软基进行监测是一项必不可少的关键性工作。

(附图)我国高速公路软基监测当前主要采用埋入式沉降标、测斜仪、孔隙水压计等手段,这些方法自动化程度及仪器可靠性低、数据不及时、测量精度低,影响软基监测的效果和工后沉降的预测,不利于信息化施工。

因此本传感器采用智能光纤光栅传感技术,对智能光纤在线监测高等级公路深厚软基的机理进行分析和试验研究,建立光纤传感技术和网络技术为一体的新型软基在线监测系统,以实现连续、实时对整个软基处理过程中孔压消散、沉降变形、水位、温度变化情况及土体排水固结等发展变化过程进行远程动态监测,从而实现软基施工及工后监测过程的智能化和信息化。

边坡工程

边坡工程

3)地下水:水对高切坡岩体的稳定性的影响不仅 是多方面的,而且是非常活跃的,大多数高切 坡岩体的破坏和滑动都与水的活动有关。水作 为自然界极其常见的流体,常常影响岩石的变 形过程,在很多情况下会加速甚至诱发岩石的 变形与破坏。 水在岩石的作用与岩石的结构特征有很大 关系,主要表现在两个方面,一是水的物理化 学作用,其往往改变岩石的物质成分或结构, 二是水的力学效应,这两种作用往往相互耦合, 对岩石的受力过程产生复杂的影响。
2.4、岩层产状 岩层产状与边坡的空间几何关系对于边坡的安 全性影响也十分显著:当岩层倾向与边坡坡向 相反时,边坡相对较为稳定;当岩层倾向与边坡 坡向一致或接近一致时,边坡安全性较差,一 般不稳定,岩体易顺层垮塌和滑动,岩层层面 构成了控制垮塌和滑坡的主要结构面(图1), 此时若地层倾角较大,岩性较坚硬时,边坡不 稳定的破坏方式多表现为大块崩落和垮塌,当 岩性松软时,边坡不稳定的破坏方式则多表现 为小块散落;若地层倾角较缓,岩石力学性质 较弱时,边坡多易发生整体滑坡,对公路工程 造成极大的危害,工程治理难度大。
2.6、水文地质条件 水文地质条件对公路边坡安全性的影响很大, 主要表现为降水量、降雨强度、地下水入渗 量、地下水运动方式和地表水等对边坡安全 性的影响。历时长的小降雨能有效的提高地 下水入渗量,增加边坡的负荷,促使边坡岩 层进一步风化以及降低岩体的抗剪强度;而 历时短的强降雨往往是各类滑坡、泥石流和 岩石崩塌发生的诱导因素。降雨后,雨水顺 坡面松散的风化层迅速下渗到下伏基岩接触 面附近,部分地下水继续下渗进入基岩层间 裂隙中,容易引发边坡滑动。大气降水是崩 塌滑坡产生的重要诱发因素。
高切坡的破坏形式很多,如崩塌、滑坡、 倾倒、剥落、泥石流等,其中滑坡是高切坡破 坏的主要形式,并且破坏性最大。 3、公路高切坡破坏影响因素 高切坡的稳定受自然营力和人工活动的影响, 其影响因素是多方面的,各因素的影响程度也 是很复杂,主要有如下几个方面: 1)岩体结构因素 :在岩体强度及稳定性分析中, 结构面被认为是特别重要的因素,结构面强度 比岩体本身的强度低很多。由于软弱结构面的 存在,岩体的整体强度大大降低,这增大了岩 体的变形性能和流变性质以及加深了岩体的不 均匀性、各向异性和非连续性等。

边坡施工方案(抗滑桩+预应力锚索)

边坡施工方案(抗滑桩+预应力锚索)

边坡施工方案1. 背景介绍边坡工程是土木工程中常见的工程类型,用于保护山体、道路等施工区域的稳定性。

在边坡工程中,抗滑桩和预应力锚索是常用的方法,用于增强边坡的稳定性和承载能力。

2. 抗滑桩施工方案2.1 施工前准备在进行抗滑桩施工前,需要进行现场勘察和设计,确定合适的抗滑桩类型和布置方案。

同时,需要清理施工区域,确保施工安全。

2.2 施工工艺1.钻孔:根据设计要求,在边坡上钻孔,一般采用旋挖钻机进行。

2.安装钢筋笼:在钻孔中安装钢筋笼,以增加抗滑桩的承载能力。

3.浇筑混凝土:将混凝土灌入钢筋笼中,形成抗滑桩的主体结构。

4.后期维护:对已施工完成的抗滑桩进行定期检查和维护,确保其正常使用。

3. 预应力锚索施工方案3.1 施工前准备在进行预应力锚索施工前,同样需要进行现场勘察和设计,并确定合适的锚索类型和布置方案。

此外,需要清理施工区域,确保安全施工。

3.2 施工工艺1.钻孔:在边坡上钻孔,通过旋挖钻机或钻孔机进行。

2.安装锚管和锚索:将锚管埋设在钻孔中,然后安装预应力锚索。

3.张拉锚索:利用张拉设备对锚索进行张拉,使其产生预应力。

4.固定锚索:通过锚固套筒将锚索牢固在边坡内,完成预应力锚索的施工。

5.后期维护:定期检查预应力锚索的状态并进行维护,确保其长期稳定。

4. 施工安全在进行边坡施工过程中,施工人员需严格按照施工方案要求进行操作,注重施工安全。

同时,要配备合适的安全设备,确保施工过程中不发生安全事故。

5. 结束语抗滑桩和预应力锚索是边坡工程中常用的加固方法,通过合理的施工方案和严格的操作,可以提高边坡的稳定性和承载能力,确保工程质量。

在实际施工中,应根据具体情况选用合适的工艺方案,并注重施工安全,确保工程顺利进行。

高边坡开挖施工专项方案(3篇)

高边坡开挖施工专项方案(3篇)

高边坡开挖施工专项方案一、编制依据为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生。

根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条和建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定,结合本工程特点,制定高边坡工程安全专项施工方案。

上述工程施工前,技术人员向施工队,作业人员进行书面安全技术交底,双方签字,并由专职安全生产管理人员进行监督。

二、采用的标准规范1、《建筑机械使用安全技术规程》2、《建筑施工安全检查标准》3、《工程建设标准强制性条文》4、《建筑施工高处作业安全技术规范》三、工程概况本合同段起点桩号K19+000,终点桩号K26+000;总长为7km。

路基宽度26m,路基挖土方34715m3、挖石方96428m3、换填土23276m3、利用土方11570m3、利用石方67504m3、借土填方693107m3;M7.5浆砌菱形骨架护坡10140m3、浆砌锥坡挡土墙5000m3、植草护坡127841m3;预应力连续箱梁汽车天桥(16m+2____20+16m)1座;耕天桥(16m+2____20+16m)1座;美向互通立交(预应力连续箱梁20m+2____25m+20m)1座;美敖分离立体交叉(1-16m)1座;中桥1座(K23+524.5东兴1桥);小桥1座(K24+126.5东兴2桥);涵洞21道;通道12道。

高边坡开挖施工专项方案(二)一、施工场地及临时设施1、高边坡防护施工队的驻地设在美敖分离立交附近。

2、便道已通至高边坡范围,均以石渣填筑,每天派专人维护,施工时能保证便道通畅、耐久使用。

4、变压器配置____台150KW发电组、____台350KVA变压器,作为高边坡防护施工用发电机。

二、高边坡施工规定1、施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。

与施工无关的人员、设备不得进入施工区。

2、作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。

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第3次作业
一、填空题(本大题共30分,共 10 小题,每小题 3 分)
1. 柱板式锚杆挡土墙由 ______ 、 ______ 和锚杆组成,其中锚杆的结构、强度以及设置位置是重要的
2. 加筋土挡土墙由 ______ 、拉筋、 ______ 和基础组成
3. 锚索一般由外锚固段、 ______ 和 ______ 组成
4. 边坡测斜仪中的测斜杆由石英伺服 ______ 、 ______ 、导向轮电缆插座等构成。

5. 注浆材料包括 ______ 、 ______ 、铬木素、丙凝、尿醛树脂、氰凝。

6. 按力学条件可将滑坡分为 ______ 和 ______ 滑坡。

7. Broadbent等人分析了一些著名的大型滑坡的状况,他们按边坡滑动的位移特征,将潜在滑坡体的破坏过程分为3类,即 ______ 、 ______ 和渐进式运动。

8. 一般认为:边坡不稳定形式是构成不稳定边坡体的运动学表象,它的
______ 、 ______ 的条件和特征支配着不稳定出现的概率
9. 大量边坡的失事证明,造成边坡岩体失稳的主要原因是一个或多个结构面组合边界的剪切滑移、 ______ 和 ______ 。

10. 对岩坡进行稳定性分析时,常将岩坡分为 ______ 和 ______ 2种情况。

二、名词解释题(本大题共20分,共 4 小题,每小题 5 分)
1. 坡体
2. 裂隙度
3. 滑坡
4. 光电测距仪监测
三、计算题(本大题共30分,共 2 小题,每小题 15 分)
1. 已知岩层走向N85°E,倾角θ=50°,倾向SW,边坡高度H=24 m,边坡走向N50°W,倾向SW,试推断稳定的边坡角β。

2. 一简单土坡j=15°,c =12.0kPa,g =17.8kN/m3,若坡高为5m,试确定安全系数为1.2时的稳定坡角。

若坡角为60°,试确定安全系数为1.5时的最大坡高。

四、简答题(本大题共20分,共 4 小题,每小题 5 分)
1. 简述经验类比法的实质
2. 简述结构面的结合状态及充填物的特性
3. 简述发生楔体滑动的条件
4. 简述挡土墙基础置于土质地基时,其基础深度应符合的要求
答案:
一、填空题(30分,共 10 题,每小题 3 分)
1.
参考答案:
挡土板,肋柱
解题方案:
评分标准:
2.
参考答案:
墙面板,填料
解题方案:
评分标准:
3.
参考答案:
张拉段(自由段);内锚固段(锚固段)解题方案:
评分标准:
4.
参考答案:
传感器,连接杆
解题方案:
评分标准:
5.
参考答案:
水泥,水玻璃
解题方案:
评分标准:
6.
参考答案:
牵引式,推移式
解题方案:
评分标准:
7.
参考答案:
渐息式,渐息转渐进式
解题方案:
评分标准:
8.
参考答案:
变形,移动
解题方案:
评分标准:
9.
参考答案:
张拉破坏、错动变形
解题方案:
评分标准:
10.
参考答案:
平面滑坡,空间滑坡
解题方案:
评分标准:
二、名词解释题(20分,共 4 题,每小题 5 分)
1.
参考答案:
边坡坡顶面与坡面下部至坡脚范围内的岩(土)体称为坡体。

解题方案:
评分标准:
2.
参考答案:
裂隙度是指在法线方向单位长度上结构面的数目。

解题方案:
评分标准:
3.
参考答案:
边坡岩(土)体在重力作用下,沿一定的软弱面或软弱带整体下滑的现象称为滑坡。

解题方案:
评分标准:
4.
参考答案:
光电测距仪监测是根据光束从仪器传播到设有反光镜的观测点所需的时间来计算测距仪和测点之间的距离,进而判断边坡的移动情况。

解题方案:
评分标准:
三、计算题(30分,共 2 题,每小题 15 分)
1.
参考答案:
β=55°30''
解题方案:
根据已知条件得岩层走向与边坡走向之间的夹角δ=85°-50°=35°,岩层层面的垂直剪切面方向与边坡走向之间的夹角γ=90°-δ=55°。

将θ=50°,γ=55°代入下式得:所以:β=55°30''
评分标准:
结果正确满分,步骤正确酌情给分
2.
参考答案:
解题方案:
评分标准:
四、简答题(20分,共 4 题,每小题 5 分)
1.
参考答案:
经验类比法的实质是将已有的自然边坡与人工边坡的研究和设计经验,应用到条件相似的新边坡的研究和人工边坡的设计中去
解题方案:
评分标准:
2.
参考答案:
结构面的结合状态及充填物的特性一般有以下几种情况: 1、结构面是闭合的、干净无充填物,相邻结构面直接接触,结构面的抗剪强度取决于结构面壁的岩性、硬度、表面的粗糙度和起伏度等因素。

2、结构面是闭合的,但有泥质或矿物质薄膜等,结构面的抗剪强度不仅取决于面的形态(光滑、粗糙)和面壁岩性,而且也取决于这些薄膜的矿物类型及其亲水性。

3、结构面是张开的,或被大量不连续岩粉、岩屑所充填或者充水充气等,结构面的抗剪强度显著降低或完全丧失。

4、结构面间被连续的充填物所充填,两相邻的结构面不直接接触,结构面的抗剪强度取决于结构面表面起伏度和充填物的厚度,以及充填物的成分(硅质、钙质、泥质)与其物理力学性质。

解题方案:
评分标准:
按接近程度酌情给分
3.
参考答案:
发生楔体滑动的条件是:边坡岩体中两组结构面与边坡斜交,两组结构面组合交线倾向边坡,倾角大于滑动面的摩擦角而小于坡面角,即组合交线在坡面出露。

解题方案:
评分标准:
4.
参考答案:
一般情况下埋深应在地表下不小于1m。

当有冻结时,应在冻结线以下不小于0.25 m;当冻结深度超过1m时,可在冻结线下0.25m内换填不冻结材料,但深度不小于1.25 m。

受水流冲刷时,基础应埋设在冲刷线以下,不少于l m。

路堑挡土墙基础顶面内应低于边沟底面,不小于0.5 m。

挡土墙基础置于硬质岩石地基上时,应置于风化层以下。

当风化层较厚,可据其承载力将基底埋于风化层中,置于软质岩石地基上时,埋置深度不小于0.8 m。

解题方案:
评分标准:。

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