压实重度

2020-07-10   来源:物理教案

习题解答
篇一:压实重度

第一章 土的物理性质与工程分类(习题答案)

习题1-1

按规范求出图1-12颗粒级配曲线①、曲线②所示土中各粒组的百分比含量,并分析其颗粒级配情况。

图1-12 习题1-1图

有表一计算得到各粒组含量的%如表二所示。

习题1-2

使用体积60cm3的环刀切取土样,侧的土样质量为120g,烘干后的质量为100g,又经比重试验测得Gs=2.70,试求①该土的湿密度ρ、湿重度γ、含水率ω和干重度γd②在1立方米土体中,土颗粒、水与空气所占的体积和质量。

m120??2g/cm3 v60

γ=ρg=2×10=20KN/m3

解:(1)??

??

m?ms120?100

?100%??100%?20% ms100

20

?16.67KN/m3

1??1?0.2(2)当V=1m3时

?

d?

?

?

1

由?d?

msg?V16.67?1

?ms?d??1667kg ?3Vg10?10

由??

mw

?100%?mw??ms?20%?1667?333.3kg ms

?w?

mwm333.3

?Vw?w??0.333m3 Vw?w1000

msmS1667

?VS???0.617m3 VS?wGs?w2.7?1000

由Gs?

Va=V-Vs-Vw =1-0.617-0.333=0.05m3

习题1-3

1-3 试按三相草图推证下列两个关系式:

(1) Sr?Gs? (2) ?d?Gs?w?Gs?w(1?n)

e

1?e

解:

(1)将Gs、ω、e的定义式代入等式右侧则:

G?msmwVsmwVwVVV

??Ww?w?Sr 右式S?

eVs?wmsVv?wVvVw?wVvVv

故Sr?

mw

GS?

e

(2)?d?

msgmsVs?wgGs?wGs?wGs?wGs?w

??V?Vs?Vv??Vv

VVs?wV1?e1?s

ss

Gs?wV?VV

VS?Gs?w?Gs?w(1?n) VV

由上式可知:?d?

习题1-4

某原状土样,测出该土的γ=17.8kN/m3,ω=25%,Gs=2.65,试计算该土的干重度γd、孔隙比e、饱和重度γsat、浮重度γ’、和饱和度Sr。 解:?d?

?

1??

?

17.8

?14.24kN/m3

1?0.25

e?

Gs?w

?d

?1?

2.65?10

?1?0.8610

14.24

2

Sr?

Gs?2.65?25%

??76.95% e0.8610

e0.8610

?w?14.24??10?18.87kN/m3 1?e1?0.8610

?sat??d?n?w??d?

????sdt??w?18.87?10?8.87kN/m3

习题1-5

某饱和土样的含水率ω=40%,饱和重度γsat=18.3kN/m3,试用三相草图求它的孔隙比e和土粒的比重Gs。

解:由于是饱和土体,所以Sr=100%,γ=γ

3

sat=18.3kN/m,

?d?

?

1??

?

18.3

?13.07kN/m3

1?0.4

假定:V=1m3,可由定义式求出:W=γV=18.3kN ,Ws=γdV=13.07kN Ww=Wsω=13.07×0.4=5.23kN

?w?

WwW5.23

?Vw?w??0.523m3 Vw?w10

Vv=Vw=0.523m2

Vs=V-Vw1-0.523=0.477 m2

Gs?

Ws13.07

??2.74 Vs?w0.477?10

习题1-6

有A、B两种土样,测得其指标如表1-12,试求:①那一个土样的粘粒含量高?②那一个土样的孔隙比e大?③那一个土样的饱和重度γsat大?④用(GB50007-2002)规范确定A、B土样的名称及状态。

表1-12 习题1-6附表

解:由IP=ωl-ωp,e?

Gs?eG?

,?sat??d??w,?d?sw,故由表1-14可以计算出A、B土样Sr1?e1?e

如下表:

的塑性指数I、孔隙比e、干重度γ和饱和重度γ

3

satBsatAA土

PAPBAB为粘土(IP>17),B土为粉质粘土(10<IP<17)。

习题1-7

根据试验测得图1-12中颗粒级配曲线④所示土的液限含水率ωL=31.5%、塑限含水率ωp=18.6%,试对该土进行分类定名。

解:由④曲线知小于0.074mm的土粒占47.5%<50%,属粗粒土,小于2.0mm的土粒含量占100%,故属于砂类土;小于0.25 mm的土粒占63%>50%,小于0.1 mm的土粒含量占52%<75%,故属于中砂。

又因IP=31.5-18.6=12.9,ωL=31.5%,查塑性图知细粒为低液限粘土,故该土定名为低液限粘土质中砂。

习题1-8

某土料场土料的分类为低液限粘土“CL”,天然含水率ω=21%,土粒比重Gs=2.70,室内标准击实实验得到最大干重度γdmax=18.5kN/m3,设计中取压实度P=0.97,并要求压实后土的饱和度Sr≤90%。问碾压时土料应控制多大的含水率?土料的天然含水率是否适于填筑?压实土的测定干密度为多少时符合质量要求?

解:由题中可知:当压实度为0.97时,压实后的干重度γd=18.5×0.97=17.945KN/m3,相应的孔隙比和含水率为:

e?

Gs?w

?d

?1?0.5046

??

Sre0.9?0.5046

??16.82% Gs2.7

因此,应控制土料含水率在16.82%左右,而该土天然含水率为21%,比控制含水率偏大,所以建

议翻晒后使用,压实干密度不小于17.945 KN/m3时符合要求。

习题1-9

已测得图1-12中曲线③所示土的细粒部分土的液限ωL=34.3%、塑限ωp=19.5%,试分别用(SL237-1999)、(JTJ024-85)和(GB50007- 2002)规范对其进行分类定名。

解:(1)用JTJ051-1993分类

由曲线③可知大于2mm的土粒含量占61%,属于含细粒土砾;细粒土的塑性指数IP=34.3-19.5=14.8,查塑性图知属低液限粘土,故该土定名为含低液限粘土砾。

(2)用GB50007-2002分类

由曲线③可知大于2mm的土粒含量占61%,属于含细粒土砾,小于0.074mm的土粒含量占13%>10%,故定名为含粘性土的圆砾或角砾。

习题1-10

根据试验测得图1-12中颗粒级配曲线④所示土的液限ωL=31.5%、ωp=18.6%,试分别用

4

(SL237-1999)、(JTJ051-1993)和(GB50007-2002)规范对该土进行分类定名。

解:(1)用JTJ051-1993分类

大于2mm的土粒含量占11%,大于0.074mm的土粒含量占48%,故属于细粒土;细粒土的塑性指数IP=31.5-18.6=12.9,查细粒土塑性图属低液限粘土,故该土定名为含砂低液限粘土(CLS)。

(2)用GB50007-2002分类 塑性指数IP=31.5-18.6=12.9,(10<IP<17)属粉质粘土。

第二章 土中水的运动规律(习题答案)

习题2-1

如图2-14所示,在5.0m厚的粘土层下有一砂土层厚6.0m,其下为不透水基岩。为测定该砂土的渗透系数,打一钻孔到基岩顶面并以1.5×10-2 m3/s的速率从孔中抽水。在距抽水孔15m和30m处各打一观测孔穿过粘土层进入砂土层,测得孔内稳定水位分别在地面以下3.0m和2.5m,试求

该砂土的渗透系数。(答案:4.01×10-4 m/s) 图2-14 习题2-1图

解:由题意可知:r1=15m,r2=30m,h1=0.3m,h2=0.45m,代入式2-9得:

1.5?10?2

k??0.0294m/s

0.452?0.32

习题2-2

室内做常水头渗透试验。土样截面积为70cm2,两测压管间的土样长为10cm,两端作用的水头为7cm,在60s时间内测得渗透水量为100cm,水温为15°C。试计算渗透系数k20。

解:

将所给数据代入公式2-7得15℃时的渗透系数:

3

k15?

100?10

?3.4?10?2cm/s

7?70?60

k20?

?T

k ?20T

?

1520

?0.773,所以15??0.8725、10由表2-3内插可知10

20

??

0.8725?1.1287

k20?

?T

kT?1.1287?3.4?10?2?3.84?10?2cm/s ?20

15=1.144、η20=1.010

或:查手册可得15℃和20℃时水的动力粘滞系数η所以,20℃时的渗透系数为:k20?

1.144

?3.4?10?

2?3.85?102cm/s(两种解法的误差来源于1.010

5

土木工程·建筑施工技术第二次作业2013
篇二:压实重度

1.填土压实的方法有哪些?影响填土压实的因素有哪些?

答: 填土的压实方法有机械和人工夯实:压路机碾压、蛙式夯、振动夯冲击夯等压实机械进行。人工使用木夯。

填土压实质量与许多因素有关,其中主要影响因素为:压实功、土的含水量以及每层铺土厚度。

1).压实功的影响

填土压实后的重度与压实机械在其上所施加的功有一定的关系。当土的含水量一定,在开始压实时,土的重度急剧增加,待到接近土的最大重度时,压实功虽然增加许多,而土的重度则没有变化。实际施工中,对不同的土应根据选择的压实机械和密实度要求选择合理的压实遍数。此外,松土不宜用重型碾压机械直接滚压,否则土层有强烈起伏现象,效率不高

土的重度和压实功的关系

2.)含水量的影响

在同一压实功条件下,填土的含水量对压实质量有直接影响。较为干燥的土,由于土颗粒之间的摩阻力较大而不易压实。当土具有适当含水量时,水起了润滑作用,土颗粒之间的摩阻力减小,从而易压实。每种土壤都有其最佳含水量。土在这种含水量的条件下,使用同样的压实功进行压实,各种土的最佳含水量ω0p和所能获得的最大干重度,可由击实试验取得。施工中,土的含水量与最佳含水量之差可控制在-4% ~ +2%范围内。

土的含水量对其压实质量的影响。

3.)铺土厚度的影响

土在压实功的作用下,压应力随深度增加而逐渐减小,其影响深度与压实机械、土的性质和含水量等有关。铺土厚度应小于压实机械压土时的有效作用深度,而且还应考虑最优土层厚度。铺得过厚,要压很多遍才能达到规定的密实度;铺得过薄,则要增加机械的总压实遍数。最优的铺土厚度应能使土方压实而机械的功耗费最少。

2. 论述泥浆护壁钻孔灌注桩的施工工艺

答:泥浆护壁钻孔灌注桩是利用自然造浆或人工造浆浆液进行护壁通过循环泥浆将被钻头切下的土块挟带出孔外成孔然后安放绑扎好的钢筋笼水下灌注混凝土成桩。其施工工艺如下 测定桩位埋设护筒桩机就位成孔设备浆池制备泥浆泥浆循环请渣清孔安放钢筋骨架浇筑水下混凝土。 桩机就位时必须保持平稳不发生倾斜、位移为准确控制钻孔深度应在机架上或机管上作出控制的标尺以便在施工中进行观测、记录。 钻孔及注泥浆调直机架挺杆对好桩位用对位圈开动机器钻进出土达到一定深度视土质和地下水情况停钻孔内注入事先调制好的泥浆然后继续进钻

3什么是施工缝?留设施工缝的原则是什么?并简述施工缝结合部位的处理方法

答:施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。

留设施工缝的原则

施工缝位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构剪力较小而且施工方便的部位。墙、柱应留水平缝,梁、板应留垂直缝。a 柱子施工缝宜留在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。b 与板连成整体的大截面梁,施工缝留置在板底面以下20-30mm 处。当板下有梁托时,留在梁托下部。c 单向平板的施工缝,可留在平行于短边的任何位置处。d 双向受力的楼板、大体积混凝土结构、拱、薄壳、多层框架等及其他复杂的结构,应按设计要求留置施工缝。e 楼梯的施工缝应留在楼梯长度中间1/3长度范围内。f 墙体的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可以留置在纵横墙的交接处。g 承受动力作用的设备基础,不应留置施工缝。当必须留置时,应征得设计单位同意。h 在设备基础的地脚螺栓范围内,水平施工缝必须留在低于地脚螺栓底端处,其距离应大于150mm;当地脚螺栓直径小于30mm时,水平施工缝可以留在不小于地脚螺栓埋入混凝土部分总长度的3/4处。垂直施工缝应留在距地脚螺栓中心线大于250mm处,并不小于5倍螺栓直径。 处理方法

施工缝结合部位的处理方法:在施工缝处继续浇筑混凝土,应待混凝土的抗压强度不大于1.2N/mm2方可进行。施工缝处浇筑混凝土之前,应除去表面的水泥薄膜、松动的石子和软弱的混凝土层并加以充分湿润和冲洗干净不得积水。浇筑时施工缝处宜先铺水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆一层厚

10~15mm以保证接缝的质量。浇筑混凝土过程中施工缝应细致捣实使其结合紧密。

4试述后张有粘结预应力施工工艺过程?

答:后张有粘结预应力施工工艺过程先浇筑好混凝土构件并在构件中预留孔道待混凝土强度达到设计规定的数值后在孔道内穿入预应力筋进行扎拉并加以锚固最后进行孔道灌浆。张力由锚具传给混凝土构件并使之产生预应力。

5. 简述砖墙砌筑工艺流程。

答:砖墙砌筑工艺流程通常包括抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、挂准线、铺灰、砌砖等工序。如果是清水墙还要进行勾缝。

6搭设脚手架的基本要求有哪些?

答: 1.满足使用要求

脚手架的宽度应满足工人操作、材料堆放及运输的要求。脚手架的宽度一般为2 m左右, 最小不得小于I.5m。

2.有足够的强度、刚度及稳定性。

在施工期间,在各种荷载作用下,脚手架不变形,不摇晃,不倾斜。脚手架的标准荷载值,取脚手板上实际作用荷载,其控制值为3KN/m2(砌 筑用脚手架)。在脚手架上堆砖,只许单行摆三层。脚手架所用材料的规格、质量应经过严 格检查,符合有关规定;脚手架的构造应合乎规定,搭设要牢固,有可靠的安全防护措施并 在使用过程中经常检查。

3.搭拆简单,搬运方便,能多次周转使用。

4.因地制宜,就地取材,尽量节约用料。

7.论述附着式塔式起重机的顶升原理。

答:附着式塔式起重机上部工作结构与顶升套架相连,顶升套架上安装有顶升千斤顶。千斤顶上横梁与顶升套架相连,下横梁有活动卡爪即下支点可落在塔身标准节的踏步上。顶升时,首先配平起重臂与平衡臂,解开顶升套架与标准节的连接,开动顶升系统,千斤顶就会将上部结构举升。其顶升过程如下:

1.将标准节吊到摆渡小车上,并将过渡节与塔身标准节相连的螺栓松开准备顶升。

2.开动液压千斤顶,将塔吊上部结构包括顶升套架向上顶升到超过一个标准节的高度,然后用定位销将套架固定,于是塔吊上部结构的重量就通过定位销传递到塔身。

3.液压千斤顶回缩形成引进空间,此时将有标准节的摆渡小车开到引进空间内。

4.利用液压千斤顶稍微提起标准节,退出摆渡小车,然后将标准节平衡地落在下面的塔身上,并利用螺栓加以连接。

5.发出定位销,下降过渡节,使之与已接高的塔身联成整体。

压实系数
篇三:压实重度

系压实重度。

压实系数:压实系数指工地试样的干密度与由击实验得到的试样最大干密度指比值K。路基的压实质量以施工压实度K(%)表示。

路堤、路堑和路堤基层均应进行压实。

压实土基的意义:研究表明,压实土基的作用在于提高土体的密实度,降低土体的透水性,减小毛细水的上升高度,以防止水分积聚和侵蚀而导致土基软化,或因浆胀而引起不均匀变形。

压实原理:利用机械的方法来改变土的结构,以达到提高土基强度和稳定性的目的。

影响土基压实度的内在因素主要是含水量和土的性质,外在因素有压实功能,压实工具以及方法等。

压实系数是经验取值。标贯值与承载力有直接关系:N63.5 ;砂土 N=10、15、30、50 时的承载力分别在150、200、300、400左右。

第一条

在地基主要受力层范围内,按不同结构类型,要求压实系数达到0.94至0.96以上,一般都是在这个范围进行取值。

国家规范中似乎是没有明文规定,但是据我所知有很多省份都出台了一些相关规定,下面是某省的地方规定的一个截取:

第二条压实重度。

回填土必须分层夯实,每层虚铺厚度不得超过300mm(在狭窄处填土当单人手夯时,每层虚铺厚度不得超过100mm)。草皮、木块、毛竹料等有机物质不得进入回填土内。严禁水沉法回填土方。”

不同的土壤类别对应不同的系数,需要根据当地的实际情况查表得到。

回填土压实系数的具体范围值0.9到0.98

普通房建工程基础一般是0.95,房心和室外一般是0.93;

压实系数是指现场单位体积压实后重量与实验室作出的单位体积最大击实重量的比值。

(1)承载力的确定。经过人工压实(或夯实)的3∶7灰土垫层,当压实系数控制在0.97及干土重度不小于14.5~15.0 kN/m3时,其容许承载力可达300 kPa以上。对于2∶8灰土,当压实系数控制在0.97及干土重度不小于14.8~15.5 kN/m3时,其容许承载力可达300 k Pa。

(2)灰土垫层材料配比。灰土中石灰用量在一定范围内,其强度随灰土用量的增大而提高,但当超过一定限值后,强度则增加很小,并且有逐渐减小的趋势。1∶9灰土只能改善土和压实性能,2∶8和3∶7灰土一般作为最优含灰率,但与石灰的等级有关,通常应以CaO+MgO所含总量达到8%左右为最佳。灰土中土不仅作填料用,而且参与化学作用,尤其是土中的粘粒或胶粒具有一定活性和胶结性。含量越多,灰土强度越高,土粒粒径不得大于15 mm。灰土垫层的施工,应严格按有关规程进行。

(3)灰土的质量检验。一般采用环刀取样,测定其干土重度。质量标准可按压实系数确定,一般为0.93~0.95。管道基础压实系数一般采用0.95,不得小于0.90。

(5)地下室外墙与基坑侧壁间隙应灌注素混凝土,或采用灰土、级配砂石、压实性较好的素土分层夯实,其压实系数不宜小于0.94

(6) 基础施工完毕,其周围的灰、砂、砖等,应及时清除,并应用素土在基础周围分层回填夯实,至散水垫层底面或至室内地坪垫层底面止,其压实系数不宜小于0.93。

(7) 地下工程施工超出设计地面后,应进行室内和室外填土,填土厚度在1m以内时,其压实系数不得小于0.93,填土厚度大于1m时,其压实系数不宜小于0.95。

(8)在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量.每50-100m2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得的压实系数,不得低于表6.3.4的规定,对碎石土干密度不得低于2.0t/m3。

(9)承台和地下室外墙与基坑侧壁间隙应灌注素混凝土,或采用灰土、级配砂石、压实性较好的素土分层夯实,其压实系数不宜小于0.94。(建筑桩基技术规范)

(10)承台和地下室外墙的肥槽回填土质量至关重要。在地震和风载作用下,可利用其外侧土抗力分担相当大份额的水平荷载,从而减小桩顶剪力分担,降低上部结构反应。但工程实践中,往往忽视肥槽回填质量,以至出现浸水湿陷,导致散水破坏,给桩基结构在遭遇地震工况下留下安全隐患。设计人员应加以重视,避免这种情况发生。一般情况下,采用灰土和压实性较好的素土分层夯实;当施工中分层夯实有困难时,可采用素混凝土回填。

水利水电笔记
篇四:压实重度

水利水电工程等级划分:根据其工程规模、效益以及在国民经济中的重要性,划分为I、II、III、IV、V级。

水利水电工程I级指标:工程规模大(1)型,水库总库容≥10×108m3,保护城镇及工矿企业的重要性(特别重要),保护农

444田≥500×10亩,治涝面积≥200×10亩,灌溉面积≥150×10亩,供水对象重要性(特别重要),装机容量≥120×104kW。

83水利水电工程II级指标:工程规模大(2)型,水库总库容1.0~10×10m,保护城镇及工矿企业的重要性(重要),保护

444农田100~500×10亩,治涝面积60~200×10亩,灌溉面积50~150×10亩,供水对象重要性(重要),装机容量30~120

4×10kW。

水利水电工程III级指标:工程规模中型,水库总库容0.1~1.0×108m3,保护城镇及工矿企业的重要性(中等),保护农田30~100×104亩,治涝面积15~60×104亩,灌溉面积5~50×104亩,供水对象重要性(中等),装机容量5~30×104kW。 水利水电工程IV级指标:工程规模小(1)型,水库总库容0.01~0.1×108m3,保护城镇及工矿企业的重要性(一般),保

4444护农田5~30×10亩,治涝面积3~15×10亩,灌溉面积0.5~5×10亩,供水对象重要性(一般),装机容量1~5×10kW。

83水利水电工程V级指标:工程规模小(2)型,水库总库容0.001~0.01×10m,保护城镇及工矿企业的重要性(不作要求),

4444保护农田<5×10亩,治涝面积<3×10亩,灌溉面积<0.5×10亩,供水对象重要性(不作要求),装机容量<1×10kW。

3拦河水闸工程的级别,根据其最大过闸流量,分为I级(工程规模大1型,最大过闸流量≥5000 m/s)、II级(工程规模大

332型,最大过闸流量1000~5000 m/s)、III级(工程规模中型,最大过闸流量100~1000 m/s)、IV级(工程规模小1型,

33最大过闸流量20~100 m/s)、V级(工程规模小2型,最大过闸流量<20 m/s)。

灌溉、排水泵站的等别,应根据其装机流量与装机功率确定,分为I级(工程规模大1型,装机流量≥200 m3/s,装机功率≥3×104kW)、II级(工程规模大2型,装机流量50~200 m3/s,装机功率1~3×104kW)、III级(工程规模中型,装机流量10~50 m3/s,装机功率0.1~1×104kW)、IV级(工程规模小1型,装机流量2~10 m3/s,装机功率0.01~0.1×104kW)、

34V级(工程规模小2型,装机流量<2 m/s,装机功率<0.01×10kW)。

灌溉、排水泵站分等指标:2级(土石坝,坝高90m;混凝土坝、浆砌石坝,坝高130m);3级(土石坝,坝高70m;混凝土坝、浆砌石坝,坝高100m)。

工业、城镇供水泵站的等别,应根据其供水对象的重要性确定。

水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别,以及建筑物的重要性确定为5级,分别为1级(工程等别I级,次要建筑物3级)、2级(工程等别II级,次要建筑物3级)、3级(工程等别III级,次要建筑物4级)、4级(工程等别IV级,次要建筑物5级)、5级(工程等别V级,次要建筑物5级)。

堤防工程的级别:1级(防洪标准≥100年);2级(100年>防洪标准≥50年);3级(50年>防洪标准≥30年);4级(30年>防洪标准≥20年);5级(20年>防洪标准≥10年)。

穿堤水工建筑物的级别,按其所在堤防工程的级别和建筑物规模相应的级别中的最高级别确定。

临时性水工建筑物的级别分为3级(保护对象为有特殊要求的1级永久性水工建筑物;失事后果:淹没城镇、工矿企业、交通干线或推迟工程总工期及第一台(批)机组发电,造成重大灾害和损失;使用年限>3年;围堰高度>50m;库容>1.0×108m3);4级(保护对象为1、2级永久性水工建筑物;失事后果:淹没一般城镇、工矿企业或影响工程总工期及第一台(批)机组发电而造成较大经济损失;使用年限1.5~3年;围堰高度15~50m;库容0.1~1.0×108m3);5级(保护对象为3、4级永久性水工建筑物;失事后果:淹没基坑,但对总工期及第一台(批)机组发电影响不大,经济损失较小;使用年限<1.5年;围堰高度<15m;库容<0.1×108m3)。

水工建筑物按其作用可分为挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物、取(进)水建筑物、整治建筑物以及专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物。

水工建筑物按其用途可分为一般性建筑物和专门性建筑物;按其使用时间的长短分为永久性建筑物和临时性建筑物;根据其重要性又分为主要建筑物和次要建筑物。

导流建筑物根据其保护对象、失事后果、使用年限和工程规模划分为3~5级。

当导流建筑物指标分属不同级别时,应以其中最高级别为准,但列为3级导流建筑物时,至少应有两项指标符合要求。 导流建筑物级别划分:3级(保护对象为有特殊要求的1级永久性水工建筑物;失事后果:淹没重要城镇、工矿企业、交通

83干线或推迟工程总工期及第一台机组发电,造成重大灾害和损失;使用年限>3年;围堰高度>50m;库容>1.0×10m);4

级(保护对象为1级、2级永久性水工建筑物;失事后果:淹没一般城镇、工矿企业或影响工程总工期和第一台机组发电,

83造成较大经济损失;使用年限1.5~3年;围堰高度15~50m;库容0.1~1.0×10m);5级(保护对象为3级、4级永久性

水工建筑物;失事后果:淹没基坑,但对总工期及第一台机组发电影响不大,经济损失较小;使用年限<1.5年;围堰高度

83<15m;库容<0.1×10m)。

导流建筑物洪水标准:3级(土石结构20~50年,砼、浆砌石结构10~20年);4级(土石结构10~20年,砼、浆砌石结构5~10年);5级(土石结构5~10年,砼、浆砌石结构3~5年)。

导流泄水建筑物封堵后坝体度汛洪水标准:1级(砼坝、浆砌石坝设计100~200年,校核200~500年;土石坝设计200~500年,校核500~1000年);2级(砼坝、浆砌石坝设计50~100年,校核100~200年;土石坝设计100~200年,校核200~500年);3级(砼坝、浆砌石坝设计20~50年,校核50~100年;土石坝设计50~100年,校核100~200年)。

导流标准主要包括:导流建筑物级别、导流建筑物设计洪水标准、施工期临时度汛洪水标准和导流泄水建筑物封堵后坝体度汛洪水标准。

导流时段的确定与河流的水文特征、主体建筑物的布置与形式、导流方案、施工进度有关。

土坝、堆石坝、支墩坝的导流时段要以全年为准,其导流设计流量,就应按导流标准选择相应洪水重现期的年最大流量。 施工导流的基本方法可分为:分期围堰法导流和一次拦断河床围堰导流两类。

分期导流适用于:导流流量大,河床宽,有条件布置纵向围堰;河床中永久建筑物便于布置导流泄水建筑物;河床覆盖层不厚。

根据不同时期泄水道的特点,分期导流方式中又包括束窄河床导流和通过已建或在建的永久建筑物导流。

一次拦断河床围堰导流适用于枯水期流量不大且河道狭窄的河流,按其导流泄水建筑物的类型可分为明渠导流、隧洞导流、涵管导流。

明渠导流适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形。

隧洞导流适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。

涵管导流适用于导流流量较小的河流或只用来担负枯水期的导流,一般在修筑土坝、堆石坝等工程中采用。

水库的特征水位包括(依次降低):较核洪水位、设计洪水位、防洪高水位、正常蓄水位、防洪限制水位、死水位。 堤防工程特征水位包括:设防(防汛)水位、警戒水位、保证水位。

水利建设工程的主要建筑物包

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