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小可爱mmd22
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【导读】2020年是二级造价工程师开考的第二年,部分省份已经确定开考,备考工作也已经开始,为了方便各位考生更加高效高质的进行备考,小编为大家整理了二级造价工程师《土建工程》高频考点汇总,希望对大家有所帮助。一、 地 下水地下水最常见的问题全要是对岩体的软化、侵蚀和静水压力、动水压力作用及其渗透破坏等。(一)地下水对土体和岩体的软化地下水使土体尤其是非黏性土软化,降低强度、刚度和承载能力。有侵蚀性的地下水。使结构面 的抗剪强度降低,造成岩体的承载力和稳定性下降。(二)地下水位下降引起软土地基沉降(三)动水压力产生流砂和潜蚀按其严重程度可分下列三种:轻微流砂;中等流砂;严重流砂。 如果地下水渗流产生的动水压力小于土颗粒的有效重度,即渗流水力坡度小于临界水力坡度,虽然不会发生流砂现象,但是土中细小颗粒仍有可能穿过粗颗粒之间的孔隙被渗流携带而走。在土层中形成管状空洞使土体结构破坏。强度降低,压缩性增加,这种现象称之为机械潜蚀。(四)地下水的浮托作用当建筑物基础底面位于地下水位以下时,地下水对基础底面产生静水压力,即产生浮托力。(五)承压水对基坑的作用当深基坑下部有承压含水层时,必须分析承压水头是否会冲毁基坑底部的黏性土层(六)地下水对钢筋混凝土的腐蚀。二、 边 坡 稳 定(一)影响边坡稳定因素影响边坡稳定性的因素有内在因素(组成边坡岩土体的性质、地质构造、岩体结构、地应力等)与外在因素(地表水和地下水的作用、地震、风化作用、人工挖掘、爆破以及工程荷载等)两个方面。 主要包括:地貌条件、地层岩性、地质构造与岩体结构和地下水(13 )四个因素。地貌条件深沟峡谷地区,陡峭的岸坡是容易发生边坡变形和破坏的地形条件。崩塌现象均发生在坡度大于60°的斜坡上。地层岩性(1)深成侵入岩、厚层坚硬的沉积岩以及片麻岩、石英岩等构成的边坡(1 1 ),一般稳定程度 是较高的。只有在节理发育、有软弱结构面穿插且边坡高陡时,才易发生崩塌或滑坡现象。(2)喷出岩边坡,如玄武岩、凝灰岩、火山角砾岩、安山岩等,其原生的节理,尤其是柱状节理 发育时,易形成直立边坡并易发生崩塌。(3 )含有黏土质页岩、泥岩、煤层、泥灰岩、石膏等夹层的沉积岩边坡,最易发生顺层滑动,或因下部蠕滑而造成上部岩体的崩塌(09、10)。(4)千枚岩、板岩及片岩,岩性较软弱且易风化,在产状陡立的地段,临近斜坡表部容易出现蠕 动变形现象。当受节理切割遭风化后,常出现顺层(或片理)滑坡。(5 )具有垂直节理且疏松透水性强的黄土,浸水后易崩解湿陷。当受水浸泡或作为水库岸边时, 极易发生崩塌或塌滑现象。(6)崩塌堆积、坡积及残积层地区,其下伏基岩面常常是一个倾向河谷的斜坡面。当有地下水在此受阻,并有黏土质成分沿其分布时,极易形成滑动面,从而使上部松散堆积物形成滑坡。地质构造与岩体结构地质构造因素包括褶皱、断裂、区域新构造运动及地应力等,这些对岩质边坡的稳定也是主要因素。地下水 地下水是影响边坡稳定最重要、最活跃的外在因素。 地下水的作用是很复杂的,主要表现在以下几个方面:(09 、1 1 、1 2 )(1)地下水会使岩石软化或溶蚀,导致上覆岩体塌陷,进而发生崩塌或滑坡。(2)地下水产生静水压力或动水压力,促使岩体下滑或崩倒。(3)地下水增加了岩体重量,可使下滑力增大。(4)在寒冷地区,渗入裂隙中的水结冰,产生膨胀压力,促使岩体破坏倾倒。(5)地下水产生浮托力,使岩体有效重量减轻,稳定性下降。(二)不稳定边坡防治措施防渗和排水在滑坡体外围布置截水沟槽,以截断流至滑坡体上的水流。大的滑坡体尚应在其上布置一些排水 沟,同时要整平坡面,防止有积水的坑洼,以利于降水迅速排走。针对已渗入滑坡体的水,通常是采用地下排水廊道,截住渗透的水流或将滑坡休中的积水排出滑坡体以外。削坡削坡是将陡倾的边坡上部的岩体挖除,一部分使边坡变缓,同时也可使滑体重量减轻,以达到稳 定的目的。削减下来的土石,可填在坡脚,起反压作用,更有利于稳定。支挡建筑支挡建筑主要是在不稳定岩体的下部修建挡墙或支撑墙(或墩),也是一种应用广泛而有效的方 法。材料用混凝土、钢筋混凝土或砌石。支挡建筑物的基础要砌置在滑动面以下。若在挡墙后增加排 水措施,效果更好。锚固措施锚固措施,有锚杆(或锚索)和混凝土锚固桩两种类型,其原理都是提高岩体抗滑(或抗倾倒)能力。 预应力锚索或锚杆锚固不稳定岩体的方法,适用于加固岩体边坡和不稳定岩块。锚固桩(或称抗滑桩)适 用于浅层或中厚层的滑坡体滑动。在滑坡体的中、下部开挖竖井或大口径钻孔,然后浇灌钢筋混凝土。垂 直于滑动方向布置一排或两排,桩径通常为 l~3m,深度一般要求滑动面以下桩长占全桩长的 1 / 4—1 / 3 。(三)地下工程围岩的稳定性地下工程位置选择的影响因素地下工程位置的选择,除取决于工程目的要求外,还需要考虑区域稳定、山体稳定及地形、岩性、 地质构造、地下水、地应力等因素的影响。(1)地形条件在地形上要求山体完整,地下工程周围包括洞顶及傍山侧应有足够的山体厚度。如选择隧洞位置 时,隧洞进出口地段的边坡应下陡上缓,无滑坡、崩塌等现象存在。洞口岩石应直接出露或坡积层薄, 岩层最好倾向山里以保证洞口坡的安全。(2)岩性条件地下工程位置应尽量选在坚硬完整岩石中。一般而言,岩浆岩、厚层坚硬的沉积岩及 变质岩,围 岩的稳定性好,适于修建大型的地下工程。凝灰岩、黏土岩、页岩、胶结不好的砂砾岩、千枚岩及某 些片岩,稳定性差,不宜建大型地下工程。松散及破碎的岩石稳定性极差,选址时应尽量避开。(3)地质构造条件①褶皱的影响。在布置地下工程时,原则上应避开褶皱核部,若必须在褶皱岩层地段修建地下工程,可以将地下工程放在褶皱的两侧。②断裂的影响。应避免地下工程轴线沿断层带布置。而地下工程轴线垂直或近于垂直断裂带,所 需穿越的不稳定地段较短,但也可能产生塌方。因此,在选址时应尽量避开大断层。③岩层产状的影响。在水平岩层中布置地下工程时,应尽量使地下工程位于均质厚层的坚硬岩层 中。若地下工程必须切穿软硬不同的岩层组合时,应将坚硬岩层作为顶板,避免将软弱岩层或软弱夹层置于顶部,后者易于造成顶板悬垂或坍塌。软弱岩层位于地下工程两侧或底部也不利,容易引起边 墙或底板鼓胀变形或被挤出。在倾斜岩层中,一般也是不利的。当洞身穿过软硬相间或破碎的倾斜岩 层时,顺倾向一侧的围岩易于变形或滑动,造成很大的偏压,逆倾向一侧围岩测压小,有利于稳定。(4)地下水在选址时最好选在地下水位以上的干燥岩体内,或地下水量不大、无高压含水层的岩体内。(5)地应力初始应力状态是决定围岩应力重分布的主要因素。围岩的工程地质分析(1)围岩稳定性分析 变形与破坏的五种形式:脆性破裂(地应力)、块体滑移(块状结构)、岩层的弯曲折断(层状围岩)、破碎结构的松动坍塌、冒落或塑性变形。 碎裂结构岩体在张力和振动力作用下容易松动、解脱,在洞顶则产生崩落,在边墙上则表现为滑塌或碎块的坍塌。当结构面间夹泥时,往往会产生大规模的塌方(13)。(2)围岩的分类。提高围岩稳定性的措施提高围岩稳定性的工程措施主要有传统的支护或衬砌和喷锚支护两大类。(1)支护与衬砌 支护是在地下工程开挖过程中用以稳定围岩用的临时性措施。衬砌是加固围岩的永久性结构,其作用主要是承受围岩压力及内水压力。(2)喷锚支护喷锚支护是在地下工程开挖后,及时地向围岩表面喷一薄层混凝土(一般厚度为 5 ~20c m ),有 时再增加一些锚杆,从而部分地阻止围岩向洞内变形,以达到支护的目的。喷混凝土再配合锚杆加固 围岩,则会更有效地提高围岩自身的承载力和稳定性。喷混凝土具备以下几方面的作用:首先,能紧跟工作面,速度快,因而缩短了开挖支护的间隔时 间,及时地填补了围岩表面的裂缝和缺损,阻止裂隙切割的碎块脱落松动使围岩的应力状态得到改善;其次,起着加固岩体的作用,提高了岩体的强度和整体性。此外,喷层与围岩紧密结合,有较高的粘结力和抗剪强度,能在结合面上传递各种应力,可以起到承载拱的作用。 锚杆有楔缝式金属锚杆、钢丝绳砂浆锚杆、普通砂浆金属锚杆、预应力锚杆及木锚等,目前在大中型工程中,常用的是楔缝式金属锚杆和砂浆金属锚杆两种。为了防止锚杆之间的碎块塌落,可采用喷层和钢丝网来配合。(3)各类围岩的具体处理方法。①、对于坚硬的整体围岩,喷混凝土的作用主要防止围岩表面风化,消除开挖后表面的凹凸不平及防 止个别岩块掉落,其喷层厚度一般 3 - 5 c m 。当地下工程围岩中出现拉应力区时,应采用锚杆稳定围岩。②、对于块状围岩,喷混凝土支护即可,但对于边墙部分岩块可能沿某一结构面出现滑动时,应该用锚杆加固。③、对于层状围岩,应以锚杆为主要的支护手段。④、对于软弱围岩,立即喷射混凝土,有时还要加锚杆和钢筋网才能稳定围岩。以上就是小编为大家带来的“二级造价工程师《土建工程》高频考点汇总”,想要报考的小伙伴仔细看清楚哦。要在理解的基础上进行记忆,备考在即,抓紧时间吧。如果各位还想了解其它关于二级造价工程师备考攻略的相关信息。关注小编及时推送。

造价师围岩的变形

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锦和1105

1 围岩松动圈厚度的确定围岩变形松动圈厚度是围岩变形及稳定状态的具体反映,是锚喷支护中锚杆长度设计的关键因素。可通过围岩深部位移监测计算内表比或围岩声波测试来研究。在二郎山隧道工程实践中,中国铁道科学院西南分院进行了隧道典型断面的围岩深部位移监测及声波测试研究工作。这里结合围岩深部位移监测成果,对围岩松动圈厚度进行研究。内表比是指巷道围岩内部变形量与表面变形量之比,用λ表示,即λr=ur/u0 (9-4)式中:λr——距巷道表面r处围岩变形内表比;ur——距巷道表面r处岩体径向位移;u0——巷道围岩表面位移。内表比是一个大于零、小于1的无量纲值。巷道围岩受岩性、地应力、采动应力等因素的影响,其内表比大小各不相同。内表比大,表示围岩内某一点变形与表面变形差别小,该点变形与表面变形较协调;内表比小,则与之相反,表示某一点变形与表面变形不协调。据杨新安、黄宏伟(1998)实测围岩变形随径向深度的变化,有如下规律:二郎山隧道高地应力与围岩稳定问题式中:u(r)——实测围岩变形,系随径向深度变化的函数;r——距巷道表面深度;A、B为系数。图9-7 主洞K261+880处不同径向深度变形内表比随时间变化曲线F9-7 Radio of internal to external deformation changing curve with time in different radial depth at K261+880 of the tunnel围岩表面变形是其内在性态变化的反映,围岩内部变形与其表面变形之间存在必然联系。利用围岩变形内表比函数可以分析围岩内部变形规律和围岩内部变形状态。图9-7为一TMS测点不同深度内表比随时间变化的实测曲线。可见,围岩内不同深度处围岩变形规律是不同的。以1m径向深度的变形内表比为例,其变化过程可划分为四个阶段:①初期支护前阶段——围岩变形内表比较大,变形较协调;②初期支护阶段——受初期支护的影响,围岩变形内表比降低,初期支护限制了围岩表面和内部的变形速率,且其影响程度不一致;③初期支护后变形调整阶段——初期支护后围岩内表变形向一致方面调整,持续时间比第一阶段长(4d左右),速率变缓;④趋于稳定阶段——在变形内表比达到最大值后,又逐渐减小,最后趋于恒定,围岩变形趋于稳定。综合分析二郎山隧道多点位移的量测成果,各断面不同深度的内表比如表9-2所示。围岩变形内表比随径向深度的变化如图9-8、9-9所示,且具有如下变化规律:二郎山隧道高地应力与围岩稳定问题表9-2 主洞不同断面的实测内表比 T9-2 Measured radio of internal to external deformation in different sections of the main tunnel图9-8 岩爆段围岩变形内表比曲线F9-8 Curve of ratio of internal to external deformation of the surrounding rocks in rockburst segment图9-9 断层及影响带围岩变形内表比曲线F9-9 Curve of ratio of internal to external deformation of the surrounding rocks in the fracture zone由此看出,除K261+295中F5断层带北边墙外,深度1~5m处的内表比均小于1;围岩变形内表比随径向深度呈陡降趋势至2m左右,到3m左右已趋于零。这表明离壁面2~3m处的围岩已处于稳定状态。所以围岩松动圈的厚度为5m左右。同时也可看出,岩爆段围岩变形内表比比较大,内、外变形较协调;断层及其影响带围岩变形内表比比较小,内外变形差异较大。这反映了硬、软岩的不同变形特征。2 隧道大变形问题交通部第一公路勘测设计院在二郎山公路隧道设计报告中提出了高地应力区软岩大变形分级方案(表9-3)及围岩大变形区段(表9-4)。预测的隧道主洞大变形地带长度为505m,约占隧道全长的12%。表9-3 高地应力区软岩大变形分级方案 T9-3 Classification of large deformation in soft rock masses under high geostress(据交通部第一公路勘测设计院)表9-4 勘察设计阶段隧道围岩大变形区段 T9-4 Determined sections of large deformation of the surrounding rocks at the survey and design stage(据交通部第一公路勘测设计院)实际的施工地质信息(表9-5)表明,原预测大变形段的岩石单轴抗压强度为62~9MPa,并非软岩类岩石,结合地应力现场量测结果及室内Kaiser效应成果分析,这些地段缺少发生大变形所需的高地应力条件。表9-5 二郎山公路隧道主洞原设计大变形硐段与开挖实际情况对比 T9-5 Comparison of actual situation with the designed large deformation sections in the main tunnel of Erlangshan highway tunnel实际上,原设计中预测的K260+514~+554二级大变形段、K261+751~+993一级大变形段围岩不仅没有发生大变形现象,部分地段反而出现了岩爆现象。常规量测、TMS监测也表明,这些地段的围岩变形较小。如周边收敛实测累积位移为5~0mm,回归最大值也只有02mm;拱顶下沉实测累计位移介于5~25mm之间,回归最大值为23mm。由周边收敛和拱顶下沉得到的最大相对变形较小,基本上在06‰~5‰范围内,没有超过有关规范允许的相对变形,更没有达到原预测的大变形范围。因此,可以认为,二郎山隧道原设计的大变形段,并不会有大变形现象发生。课题组及时向有关部门提供了信息,优化了施工、支护设计,并节省了资金。3 位移监测信息在围岩稳定性判别中的应用1 围岩稳定性位移判据研究现状1 容许或极限位移量的确定容许位移量是指保证隧道不产生有害松动和保证地表不产生有害下沉量的条件下,自隧道开挖起到变形稳定为止,在起拱线位置的隧道壁面间水平位移总量的最大容许值,或拱顶的最大容许下沉量。在隧道开挖过程中,若发现量测到的位移总量超过极限值,或者根据已测位移预计最终位移将超过极限值,则意味着围岩不稳定,支护系统必须加强。以围岩位移为判据的隧道围岩稳定性分析的关键和难点是围岩容许或极限位移量的确定。目前,极限位移量的确定国内外尚无统一的标准。法国MLouis提出最大容许位移随埋深而异,约为埋深的1‰。奥地利的阿尔贝格隧道,净空变化的允许值定为隧道半径的10%或锚杆长度的10%,最好控制在30mm以内。日本《新奥法设计施工技术指南草案》提出按围岩类别的允许净空收敛值确定。前苏联学者通过对大量观测数据的整理,得出了用于计算硐室周边容许最大变形值的近似公式:拱顶:δ1=12· (mm)边墙:δ2=5· (mm)式中:f——普氏系数;b0——硐室跨度;H——边墙自拱脚至底板的高度(m);δ2值一般从拱脚起算(1/3~1/2)H段内测定。我国在参照国外有关资料,并对国内一些工程的实测数据进行统计分析的基础上,制定了《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GBJ86—85),提出了净空允许收敛值(表9-6),该标准考虑了埋深和围岩类别两项因素。表9-6 洞周容许相对收敛量(%)(GBJ86—85) T9-6 The permissible relative convergence of tunnel walls(GBJ86-85)注:洞周相对收敛量系指实测收敛量与两测点间距离之比;脆性岩体中的隧洞允许相对收敛量取表中较小值,塑性岩体中的隧道则取表中较大值;表中围岩类别Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ分别与公路隧道围岩类别Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ相当。事实上,容许位移量的确定并不是一件容易的事,它是隧道所处地质条件、隧道埋深、断面形状尺寸及初期支护性状和施工条件等不能满足某项功能的临界状态的具体体现,需根据工程具体情况结合前人的经验,再根据工程施工进展情况探索改进。特别是对高地应力区完整的硬岩,失稳时围岩变形往往较小,应特别注意。目前围岩极限位移量一般通过理论分析、数值计算、现场实测预测和室内试验来确定。2 容许位移速率和加速度容许位移速率是指在保证围岩不产生有害松动的条件下,隧道壁面间水平位移速度的最大容许值。它同样与岩体条件、隧道埋深及断面尺寸等因素有关,容许位移速率目前也无统一的规定,一般都根据经验选定。例如,美国某些工程对容许位移速率的规定为:第一天的位移量不超过容许位移量的1/5~1/4(约54~18mm),第一周内平均每天的位移量应小于容许位移量的1/2(约63mm)。我国的南岭隧道、大瑶山隧道、下坑隧道、金川矿区运输平巷等的稳定变形速率为1mm/d;引滦入津输水隧洞在开挖后一个月内的稳定变形速率大于10mm/30d。此外,一般还规定,在开挖面通过测试断面前后的一两天内容许出现位移加速,其他时间都应减速。图9-10 岩体流变曲线Ⅰ—基本稳定区(steady area);Ⅱ—过渡区(transitional area);Ⅲ—破坏区(failure area)F9-10 Curve of rock mass rheology根据岩体的流变特性,分析现场量测到的位移-时间曲线形态,可将岩体破坏前的变形曲线划分成三个区段(图9-10)。基本稳定区:主要标志是变形速度不断下降,即变形加速度小于0;过渡区:变形速度长时间保持不变,即变形加速度等于0;破坏区:变形速率渐增,即变形加速度大于0。3 收敛比判据收敛比为硐室内收敛位移和硐室开挖宽度之比。“收敛比”这一参数,可较全面地反映围岩应变性态和锚喷支护效果。2 二郎山隧道围岩稳定性评价的收敛位移和收敛比判据综合分析隧道周边收敛位移和收敛比资料,可以看出,二郎山隧道不同围岩类别的最大收敛位移(u)、收敛比(du)的稳定性判据为:①Ⅴ类围岩,u=62~2mm,du=06‰~62‰;②Ⅳ类围岩,u=95~12mm,du=10‰~21‰;③Ⅲ类围岩,u=10~25mm,du=61‰~5‰;④Ⅱ类围岩,u=01~155mm,du=8‰~5‰。显然,二郎山隧道收敛位移、收敛比稳定性判据同规范规定的一般性判据(表9-6)相比要小得多。

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