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PAGE岩土工程施工图设计总说明PAGEPAGE51、工程项目概述本次设计道路起点接D区十支路平交口,由南往北延伸,与D区横一路平交后,终点止于与甘悦大道平交口,道路全长419.107米。标准路幅宽度为16米,道路等为城市支路,设计车速30km/h,双向两车道设计。项目区位图本次设计道路里程桩号K0+100~K0+187段,道路标高低于现状地面标高,为挖方边坡,均为土质边坡,道路两侧存在放坡条件,且道路两侧的地块均已出让,后期地块场平标高将于道路标高齐平,故本段边坡为临时性边坡;挖方边坡最大开挖最大高度为11m,本次设计挖方边坡坡面防护为三维网植草护坡。表1-1主线部分高边坡分布范围类型范围位置长度(m)最大高度(m)安全等级面积(m²)边坡类型高挖方K0+100~K0+187主线左侧8711二级870临时性土质K0+100~K0+187主线右侧8711二级870临时性土质2、工程地质条件(本章节摘录至地勘报告)2.1地形地貌及周边环境2.1.1地形地貌:拟建场地均已被人类活动改造,地势整体较平缓。场地整体地形宏观坡角约1~10,钻孔最大高程为335.48m(5-ZK08),最小高程为322.01m(5-ZK10),相对高差为13.47m。2.1.2周边环境:本工程周边紧邻中央公园南侧,道路所在场地为预留空地,里程K0+000~K0+200段左侧为重庆地产集团项目部,道路全线均被人类活动改造,邻近周边无建构筑物,周边环境较简单。道路现状见下图3.1-1。2.2地层岩土特性经地面地质调查和钻探揭露,场地出露地层主要为第四系堆积层和下伏侏罗系中统新田沟组。各地层岩性特征依新老顺序简述如下:2.2.1第四系全新统(Q4)素填土(Q4ml)素填土:杂色,由砂岩、砂质泥岩碎块石、粘性土等组成,碎块石粒径一般20mm~200mm,最大粒径超过500mm,骨架颗粒含量30%~50%,结构松散~稍密,填龄约5-8年。钻探揭露厚度0.00m~40.00m(对应钻孔编号5-ZK10),场地广泛分布。~~~~~~~~~~~~~~~~~~不整合~~~~~~~~~~~~~~~~~~2.2.2侏罗系中统新田沟组(J2x)砂质泥岩:紫红色,矿物成分主要为粘土矿物,泥质结构为主,局部夹有薄层砂岩或团块,中厚~厚层状,强风化带风化裂隙发育,岩质极软,岩芯破碎呈块状;中等风化带岩芯较完整,裂隙微发育;局部较发育,岩芯破碎层块状。岩质极软~软,岩芯呈短柱状、长柱状、少量块状、厚片状,岩芯一般节长5~30cm,最长岩芯超过40cm。岩石单轴天然抗压强度9.35MPa,属软岩,岩体较完整,岩体基本质量分级为IV级。砂岩:青灰色、灰白色,主要由长石、石英、云母组成,中细粒结构,钙质胶结为主,中厚层状构造。岩石质较软,局部泥质含量较高,夹有泥质条带或泥质团块,胶结程度一般,强风化带岩芯破碎,多呈碎块状、块状,少量呈饼状、短柱状,质极软;中风化带岩芯较完整,多呈柱状、长柱状,岩芯一般节长6~35cm,最长岩芯40cm,强风化岩芯呈碎块状;中等风化岩芯呈柱状、中长柱状,岩体较完整;局部裂隙发育~较发育,波浪断口,无填充,岩芯局部破碎呈碎块状或短柱状。岩石单轴天然抗压强度20.53MPa,属较软岩,岩体较完整,岩体基本质量分级为IV级。页岩:灰黑色~深灰色,主要由粘土矿物组成,泥质结构,薄层状构造,页理发育。表层强风化带厚度一般较大,为2.0~3.0m,强风化岩心呈碎块状,风化裂隙发育;中风化岩心呈短柱状,饼状,局部呈片状。岩石单轴天然抗压强度9.24MPa,属软岩,岩体较完整,岩体基本质量分级为IV级。2.3基岩面及基岩风化带特征 拟建场地内自然边坡未见变形及破坏迹象,稳定性较好,地形坡角一般5~20°,拟建工程项目场地范围内基岩埋深0.00m~40.00m,基岩面高程282.01m~324.23m,基岩面倾角5°~20°为主。场地内基岩强风化带岩质软,厚度一般0.60~2.80m。基岩强风化带裂隙较发育,局部含风化带裂隙水,岩芯破碎,岩芯主要呈碎块状或短柱状。场地内基岩中风化带岩质较硬,岩芯局部破碎呈碎块状或短柱状,其余呈柱状、长柱状,岩体较完整~完整,以较完整为主,岩芯节长一般5~30cm。2.4地质构造拟建场地位于龙王洞背斜西翼(场地构造纲要图见图3.4-1),无活动断裂构造通过,岩层产状275°∠14°左右,岩层呈单斜状产出,岩体结构面结合一般,未见断层通过。层面结合状况分离,层面光滑局部略有起伏,张开度小于3mm,层面间大部分无充填,仅局部偶见泥质或泥夹岩屑充填,结合很差,层面为软弱结构面。根据地面调查,区内岩体有两组构造裂隙存在,为共轭“X”裂隙;其特征如下:J1:产状为50~65°∠72~77°,优势产状55°∠75°,该组裂隙总体上较发育~不发育,裂隙间距是1m~5m,延伸长度4m~6m,裂隙结合状况主要为分离状,裂隙面平面光滑,结构面张开度小于3mm,裂隙间无充填或局部附泥膜,结合差,裂隙面为硬性结构面。J2:产状为140~160°∠75~80°,优势产状150°∠78°,该组裂隙总体上较发育~不发育,裂隙间距是1m~6m,延伸长度1m~4m,裂隙结合状况主要为分离状,裂隙面平面光滑,结构面张开度小于3mm,裂隙间无充填或局部附泥膜,结合差,裂隙面为硬性结构面。2.5水文地质条件 工程场地地层由素填土、下伏侏罗系中统新田沟组砂质泥岩、砂岩、页岩组成,素填土层属于相对含(透)水层、粉质粘土、砂质泥岩为相对隔水层,砂岩属于微弱含水层,基岩内的裂隙(风化裂隙及构造裂隙)属于含水空间。工程场地地下水按含水介质可分为第四系松散堆积层孔隙水和基岩裂隙水(包括风化带裂隙水和构造裂隙水)。3.5.1第四系松散层孔隙水松散层孔隙水具有自成补给、径流、排泄系统的特点,主要接受大气降雨补给,且受季节影响显著,属季节性潜水,水量较小。该类地下水主要分布于原始沟谷低凹地带的第四系土层中,粉质粘土为弱透水层,填土层为强透水层。3.5.2基岩裂隙水包括风化裂隙水和构造裂隙水,风化裂隙水分布在浅表基岩强风化带网状裂隙中,为局部性上层滞水或小区域潜水,受季节性影响大,各含水层具自成补给、径流、排泄系统特点,其水量较小。构造裂隙水分布于厚层块状砂岩层中,以层间裂隙水或脉状裂隙水形式存在,水量动态变化不稳定。2.6不良地质作用和地质灾害 经岩土工程调查和钻探揭露,拟建场地及附近无滑坡、崩塌、泥石流、断层、地面沉降等不良地质作用和地质灾害。在勘探深度范围内亦未发现有暗浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。2.7特殊性岩土工程场地存在的特殊性岩土为素填土、残坡积粉质粘土及强风化基岩。素填土:结构松散为主,由砂质泥岩碎块、砂岩碎块、粘性土及岩屑组成,碎块含量不均,粒径差异大,不能直接采用为路床填料,经碾压处理合格之后可用为路基。强风化基岩:厚度薄,层面起伏大,主要组成道路边坡物质,极有可能进一步风化剥落。位于填方路基地段埋深大,可不需处理可用为路基土;当处理路床范围内时,经采用防进一步风化的措施后,可直接采用。2.8岩、土可挖性分级 根据《市政工程地质勘察规范》DBJ50-174-2014,场区土、石工程分级为:Ⅰ级(松土):拟建项目沿线的耕植土(绿化区域)、松散状的填土及软塑状的粉质粘土。II级(普通土):局部压实的人工素填土、硬塑状的粉质粘土。III级(硬土):砂质泥岩及砂岩等基岩强风化带。IV级(软石):中风化的砂质泥岩,薄~中厚层状结构,裂隙不发育~较发育。V级(次坚石):中风化砂岩,中厚层状结构,裂隙不发育~较发育。2.9地震根据中国地震动峰值加速度区划图(1/400)万GB18306-2015之图A1及中国地震动反应谱特征周期区划图(1/400万)GB18306-2015之图B1,场地的抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第一组,场地设计基本地震动峰值加速度0.05g。2.10设计参数取值原则及建议值⑴岩土体的物性指标按平均值结合地区经验取值。⑵粉质粘土地基承载力根据试验成果和地区经验确定。⑶地基极限承载力标准值根据,《岩土工程勘察规范》(DBJ50/T-043-2016)第10.4.2条规定,结合岩体完整程度,根据岩石天然抗压强度标准值(当岩体受水浸泡时,用饱和值)乘以地基条件系数(本次报告取1.10)确定,砂岩取饱和值,砂质泥岩取天然值。⑷岩体抗剪强度设计值按《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013,参照试验成果及已有勘察资料,按地方经验取值。一般岩体粘聚力c为岩块标准值的0.3倍,岩体内摩擦角为岩块标准值的0.9倍。⑸岩体抗拉强度取岩块标准值的0.4倍,岩土体的变形指标取标准值的0.7倍。⑹岩土界面的抗剪强度(饱和)设计值按室内试验成果、地区经验、本工程特征综合确定。⑺土体抗剪强度(饱和)设计值按临近项目试验成果、地区经验、本工程特征综合确定。⑻基底摩擦系数根据《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013表11.2.3选用,岩石与锚固体极限粘结强度根据岩石天然单抽抗压强度特征值按《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013表8.2.3-2选用。⑼当压实度达到94%时,填土地基承载力基本容许值[fa0]可取120kPa,填土综合内摩擦角取30°。⑽其它参数根据试验成果或地区经验,结合本工程的特征确定。拟建项目场地岩土体物理力学参数推荐值一览表见表2.1-1。表2.1-1

拟建项目场地岩土体物理力学参数推荐值一览表岩土参数填土强风化基岩中等风化砂岩中等风化砂质泥岩中等风化页岩裂隙面岩层面岩土界面天然岩土界面饱和天然重度KN/m320.0*24.9*25.0*25.7*饱和重度KN/m321.0*25.2*25.5*26.5*内聚力kPa天然:5*1.380.670.6250*25*24*18*饱和:3*内摩擦角(°)天然:28*37.1833.833.718*15*11*8*饱和:24*岩体破裂角(°)63.561.961.8岩质地基极限承载力标准值MPa525633943354地基承载特征值kPa实测300*159281028510164天然抗压强度(MPa)20.539.359.24饱和抗压强度(MPa)14.485.965.95天然抗拉强度(MPa)0.840.240.20饱和抗拉强度(MPa)0.660.140.14岩石与锚固体极限粘结强度标准值(kPa)900*400*400*岩体水平抗力系数(MN/m3)300*100*100*土体水平抗力系数的比例系数(MN/m4)10*土体压缩模量(MPa)土体压缩系数(MPa-1)桩的极限侧摩阻力标准值(土层及强风化)(kPa)20*150*基底摩擦系数μ0.30*0.35*0.50*0.45*填土负摩阻力系数0.20*临时边坡坡率1:1.51:0.751:0.51:0.5永久边坡坡率1:1.5-1:1.751:1.01:0.751:0.753、采用或参考的设计规范及设计依据3.1设计规范《混凝土结构设计规范》(GB50010-20102015年版)《混凝土结构耐久性设计标准》(GB/T50476-2019)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013)《混凝土结构工程施工规范》(GB506666-2011)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2015)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG3362-2018)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG3363-2019)《公路桥梁抗震设计规范》(JTG/T2231-01-2020)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2020)《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)《公路工程岩石试验规程》(JTGE41-2005)《公路圬工桥涵设计规范》JTGD61-2005《公路路基设计规范》(JTGD30-2015)《地质灾害防治工程设计标准》(DBJ50/T-029-2019)《关于进一步加强全市高切坡、深基坑和高填方项目勘察设计管理的意见》(渝建发(2010)166号)《工程结构通用规范》(GB55001-2021)《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021《混凝土结构通用规范》GB55008-20213.2设计依据1、业主提供的现状1:500地形图及管线测量图。2、现有地形管线资料图。3、《翠云片区D区五支路市政道路及配套工程岩土工程勘察报告》【上海勘察设计研究院(集团)有限公司】4边坡及支挡工程设计4.1高边坡方案评估意见及执行情况4.1.1评估结论翠云片区D区五支路道路及配套工程-高边坡设计方案设计基本满足编制深度要求,设计方案基本可行。4.1.2意见执行情况1、核实道路及边坡周边管网分布及迁改情况。回复:已核实周边管网分布情况。2、充分考虑填土路基和边坡后期沉降影响,可考虑强夯处理。回复:本次设计考虑翻挖回填的处理方式对路基进行处理。3、完善场地边坡截、排水系数和安全防护设计。回复:同意审查意见,边坡已在坡顶、坡底设置截排水沟进行排水。并在坡顶设置临时防护栏杆。4、强调执行“动态设计、信息法施工”原则,细化边坡监测及信息反馈。回复:同意审查意见,说明中已要求采用逆作法施工等内容。已强调“动态设计、信息法施工”的原则,同时要求施工过程中,加强对现状边坡的监测,并及时反馈。4.2初步设计意见及执行情况初步设计阶段设计须修改完善的意见:1、补充高边坡方案设计可行性评估报告,不满足《重庆市建筑和市政工程初步设计文件岩土工程勘察专业技术审查要点》(2017年版)之4.5条;补充管网沟槽临时边坡对路堑边坡稳定性的不利影响评价,特别是顺层岩质路堑坡段。回复:同意审查意见。补充高边坡方案可行性评估报告。同时,充分考虑管网沟槽开挖临时边坡对路堑边坡稳定性的不利影响。梳理执行的技术标准,如4.2节之《中国地震烈度区划图(1990)》、《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)为过期作废技术标准。回复:同意审查意见。梳理执行的技术标准。删除已过期作废的技术标准。初步设计阶段建议修改完善的意见:细化拟建工程与相邻建(构)筑物的空间关系(现场照片显示南段两侧有建筑物),完善拟建工程与相邻建(构)筑物的相互影响评价及保护措施设计。回复:同意审查意见。南段两侧为临时板房。在本工程边坡开挖前,对影响范围内的临时建筑进行拆除处理。2、针对填土路基不均匀沉降问题,完善既有深厚松散填土的处理措施。回复:同意审查意见。针对既有抛填土,采用了翻挖回填的处理措施。3、根据修改完善的勘察文件完善相关设计内容。回复:同意审查意见。根据修改完善的勘察文件进一步完善相关设计内容。4.3边坡工程设计原则(1)经济性在场地许可的范围内,边坡的坡比宜尽量放缓,以减少支护费用,节约工程投资。(2)安全性根据破坏后果的严重性,边坡安全等级为二级。边坡稳定安全系数1.30。设计采用动态设计法,施工时加强监测,设计应根据现场地质情况以及监测报告合理优化、动态设计,以确保坡体的稳定。采用信息法施工。4.4设计基准年限根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)及《地质灾害防治工程设计标准》(DBJ50/T-029-2019),永久边坡工程设计基准年限为50年,边坡设计使用年限为50年;临时边坡工程设计基准年限为2年,边坡设计使用年限为2年。4.5结构混凝土环境类别及耐久性:混凝土环境类别见下表混凝土结构的环境类别环境类别条件一室内正常环境二a室内潮湿环境;非严寒和非寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境对重庆地区而言,为二(a)类环境;设计使用年限为50年的结构混凝土耐久性基本要求见下表环境类别最大水灰比最大氯离子含量(%)最大碱含量(kg/m3)一0.60.3不限制二(a)0.550.23.04.6设计计算(1)坡顶荷载计算时坡顶车辆荷载按照城市-A级考虑,人群荷载按照5kN/m2考虑。岩质边坡计算简图因此,当满足式下式时可认为边坡稳定:cL+NtanΦ-Ks(W+P)sinθ≥0式中:N=(W+P)cosθ4.7高边坡支护设计4.7.1道路桩号K0+100~K0+187段道路两侧高边坡(1#、2#高边坡)(1)摘录地勘评价(该段摘自地勘报告)该段线路现地面标高322.01m~335.47m,属构造剥蚀丘陵地貌,上覆土层主要为人工填土,人工填土层厚度0.40m~40.00m,下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组砂质泥岩夹薄层砂岩,地下水主要为松散层孔隙水和基岩裂隙水。地质构造属龙王洞背斜西翼。根据设计方案,本段为填方路基段,线路长度约320m,线路走向约0°,与构造线走向(5°)呈5°相交,该段线路设计标高321.440m~334.283m,设计纵坡-7.000%。根据平面图、5-1'~5-6'横剖面及纵剖面:按照设计方案开挖后,左侧将形成高0~10.30m的挖方边坡,边坡安全等级为二级,地面线较平缓,挖方边坡不易沿岩土界面、现行地面线发生滑塌,若直立开挖,上部土体易沿内部发生圆弧滑动破坏,同时场地具有放坡条件,建议采用坡率法分级放坡,自上往下第一级采用1:1.5坡率放坡、第二级采用1:1.75坡率放坡,每一级之间设2m宽马道。以压实填土作为持力层,压实填土应分层碾压夯实,填料、粒径、级配、压实度、压实系数等参数应满足设计及相关规范规定。路基填筑前清除地表富含植物根系层、松散土体层及局部建筑垃圾,建议清表厚度0.50m~1.00m,建筑垃圾全部清除;清表后该段将出露素填土层。素填土层主要为自然抛填而成,结构松散~稍密,未经处理不能直接作为路基持力层,建议施工时对该填土进一步实测,若密实度、承载力等不能满足设计及规范要求时,建议对其进行夯实或分层碾压等处理方可作为路基持力层。按照设计方案开挖后,右侧将形成高0~10.30m的挖方边坡,边坡安全等级为二级,地面线较平缓,岩土界面埋深较深,挖方边坡不易沿岩土界面、现行地面线发生滑塌,若直立开挖,上部土体易沿内部发生圆弧滑动破坏,同时场地具有放坡条件,建议采用坡率法分级放坡,自上往下第一级采用1:1.5坡率放坡、第二级采用1:1.75坡率放坡,每一级之间设2m宽马道。以压实填土作为持力层,压实填土应分层碾压夯实,填料、粒径、级配、压实度、压实系数等参数应满足设计及相关规范规定。路基填筑前清除地表富含植物根系层、松散土体层及局部建筑垃圾,建议清表厚度0.50m~1.00m,建筑垃圾全部清除;清表后该段将出露素填土层。素填土层主要为自然抛填而成,结构松散~稍密,未经处理不能直接作为路基持力层,建议施工时对该填土进一步实测,若密实度、承载力等不能满足设计及规范要求时,建议对其进行夯实或分层碾压等处理方可作为路基持力层。(2)高边坡支护方案设计根据上述地勘评价及现状地形,该段为挖方土质边坡,边坡最大高度约11.0m,边坡安全等级为二级。为临时边坡。因该侧地块为待开发地块,无放坡限制条件,设计考虑采用按1:2.0坡率法放坡,边坡按每8m设置一个台阶,台阶宽度2m,边坡坡顶设置截水沟及防护网。5、施工要点施工必须严格遵守施工技术规范及质量检验评定标准的要求。施工放样时,需注意衔接部位坐标及高程准确无误,并用多种可能的方法校核。仔细阅读设计图纸等有关设计文件及工程地质勘察资料,领会设计意图,熟悉场地工程地质状况,发现问题及时与设计方联系。5.1混凝土5.1.1一般要求(1)养护要求:砼硬化后要进行专人浇水养护,养护时间不少于14天,冬季施工浇注砼要采取保湿保温养护措施。(2)混凝土的指标规定:C40混凝土及以下最大水胶比≤0.45,混凝土的胶凝材料总量不应高于400kg/m3。最大氯离子含量1‰,最大碱含量3kg/m3(或使用非碱活性骨料)。当采用碱活性骨料时,应满足混凝土的含碱量最大限值外,混凝土中还应掺加具有明显抑制效能的矿物掺和料和外加剂,并经试验抑制有效,同时应符合《混凝土碱含量限值标准》(CECS53)的规定要求。(3)混凝土在满足设计强度要求的前提下,尽量降低水泥用量,采用发热量较低的水泥,加大骨料粒径增加碎石用量,改善骨料级配,降低水化热,控制混凝土内外温差在20℃以下。(4)现浇砼若采用泵送砼,坍落度为16~20cm。(5)在炎热天气,混凝土应在夜间浇注,入模温度应控制在32℃以下。(6)混凝土拆模时,芯部混凝土与表层混凝土之间的温差、表层混凝土与环境之间的温差均不得大于20℃(梁体15℃)。(7)砼试件应采用与结构相同的砼、相同的浇筑方法和养护条件。(8)除了施工单位提供试块实验报告外,设计单位依据工程具体要求,可采用随机无损检验,以确认混凝土的施工质量及及强度等级是否满足设计要求。5.1.2水泥(1)混凝土要求采用普硅水泥配制,宜使用同一厂家同一品牌的水泥(水泥等商品应具有专业部门的质量检验合格证)。(2)为了控制砼早期强度的过快发展,水泥中C3A含量不宜超过8%,水泥细度(比表面积)不超过350m2/kg,游离氧化钙不超过1.0%。5.1.3掺和料和外加剂(1)矿物掺和料必须品质稳定、来料均匀、来源稳定、统一牌号,应有相应的检验证明和生产厂家出具的产品检验合格证书。(2)混凝土掺加剂必须是经过有关部门检验并附有检验合格证明的产品,其质量应符合现行《混凝土外加剂》(GB8076-2008)和《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013)的规定,添加外加剂均应在满足混凝土强度、抗渗等级、膨胀率的前提下,通过砼配合比试验确定适应性和相应掺入量,试配报告单应提交施工监理或有关单位批准。以保证混凝土具有良好的抗离析性能,保持其均匀性。早期强度不能通过添加早强剂来得到。(3)外加剂性能指标必须通过有关质检部门的鉴定。5.1.4骨料(1)应尽可能采用同一料场的石料、砂料,以保证结构外观色泽一致骨料质地均匀坚固,粒形和级配良好、吸水率低、空隙率小。(2)粗骨料抗压强度应大于砼强度的2倍,压碎性指标<7%,空隙率<40%,骨料应选用良好的级配,最大粒径<2.0cm,且不超过钢筋混凝土保护层厚度的2/3,同时不得超过钢筋最小间距的3/4;含泥量低于0.5%,针状、片状颗粒含量<5%。不容许采用卵石或卵石破碎方法生产。(3)细骨料含泥量低于1%。宜采用中粗砂,如果采用特细砂时,应满足有关规定和施工规范的要求,并能满足结构的抗裂和抗渗要求。为减少水泥用量,降低混凝土浇筑及养护时的水化热,在使用特细砂时建议加入一定比例的机制砂或中粗砂。细度模数为2.0~2.5,具体比例根据施工单位的配合比实验确定。5.1.5保护层垫块混凝土保护层垫块的强度、密实度和耐久性应高于构件本体混凝土。绑扎垫块的铁丝头不得伸入保护层内,不得使保护层垫块成为钢筋腐蚀通道。垫块数量不应过少,应保证所有钢筋的保护层均满足设计要求。5.2钢材(1)所有钢筋的力学性能必须符合国家标准GB/Tl499.1-2017、GB/Tl499.2-2018的规定,结构使用的钢筋应有工厂质量保适盘(合格证)。普通钢筋应按设计技术指标和型号进行采购,并按有关质量检验标准进行严格的检验,遵照施工技术规范及有关要求进行施工。(2)凡因施工需要,断开的钢筋当再次连接时,必须进行焊接,并应符合施工技术规范的有关规定。(3)施工中如发生钢筋空间位置冲突,可适当调整其布置,但应确保钢筋的根数和净保护层厚度。(4)如因浇筑或振捣混凝土需要,可对钢筋间距作适当调整。(5)施工时应结合施工条件和施工工艺安排,尽量考虑先预制钢筋骨架(或钢筋骨架片)、钢筋网片,在现场就位后进行焊接或绑扎,以保证安装质量和加快施工进度。(6)当直径≥Ф20的钢筋连接应采用等强剥肋滚轧直螺纹连接,应符合《钢筋机械连接技术规程》(JGT107-2016)的要求,接头等级I级。(7)严禁采用改制钢材。施工时任何钢筋的替换,均应经设计单位同意方可进行。(8)钢筋接头应按规范要求错开布置。5.3边坡工程施工(1)施工前应熟悉边坡地质环境资料,掌握工程地质和水文地质特点,了解影响边坡稳定的主要地质特征和边坡破坏模式,精心作好施工组织设计。熟悉边坡周边建(构)筑物的分布和特点,了解坡顶构筑物基础和结构情况,必要时采取预加固措施,施工期间应注意组织好环境排水。并采取可靠的施工保护措施。坡顶必须设置截水沟,采取施工措施水流下渗和冲刷,以保证坡体稳定和施工安全。(2)边坡施工采用信息施工法施工,建立信息反馈制度,发现边坡变形过大,变形速率过快,周边环境出现沉降开裂等险情时应暂停施工,及时向勘察、设计、监理、业主通报,根据险情原因及时采取应急排险措施。(3)对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况,施工单位应采取自上而下、分层开挖、分层防护、分段跳槽、小开控、及时支护的逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业,以确保坡顶建(构)筑物的安全。(4)应加强整个边坡(含坡肩上部)的排水系统设置,尽量避免地表水和生活废水排入坡体。支挡结构应有良好的泄水设施,坡顶应设置截水沟,坡底应设置排水沟。(5)边坡施工过程中严禁在坡顶堆载。5.3边坡监测边坡工程应由业主委托有资质的监测单位编制监测方案,经设计、地勘、监理和业主等共同认可后实施。边坡工程监测项目表测试项目高边坡坡顶水平位移和垂直位移支护结构顶部或预估支护结构变形最大处地表裂缝墙顶背后1.0H(岩质)~1.5H(土质)范围内坡顶建(构)筑物变形边坡坡顶建筑物基础、墙面、和整体倾斜降雨、洪水与时间关系——锚杆(索)拉力外锚头或锚杆主筋支护结构变形主要受力构件支护结构内力应力最大处地下水、渗水与降雨关系出水点整个护坡施工及使用过程中均应作边坡变形观测记录,水准基点设置应以保证其稳定可靠为原则,其位置宜靠近观测对象.坡顶位移观测,应在每一典型边坡段的支护结构顶部应设置不少于3个观测点的观测网,用经纬仪,水准仪,地表位移伸长计等观测位移量,移动速度和方向;地表裂缝监测范围为坡顶40m范围内;坡顶建(构)筑物变形,测点布置在边坡坡顶建(构)筑物基础、墙面;降雨与时间的关系;在出水点应测地下水、渗水与降雨的关系,必须确保泄水系统的畅通。边坡遇到下列情况时应及时报警:a、有软弱外倾结构面的岩土边坡支护结构坡顶有水平位移迹象或支护结构受力裂缝有发展;无外倾结构面的岩质边坡支护结构顶累积水平位移大于5mm或支护结构构件的最大裂缝宽度超过国家现行相关标准的允许值;土质边坡支护结构坡顶的累积最大水平位移已大于边坡开挖深度的1/500或20mm,或其水平位移已连续3d每天大于2mm;b、土质边坡坡顶邻近建筑物的累积沉降或不均匀沉降已大于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB

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