贵州省地质灾害防治工程设计技术要求.doc
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1、贵州省地质灾害防治工程设计技术要求(试行) 发布 实施贵州省国土资源厅 发布目录前 言1范围12规范性引用文件13术语和定义14地质灾害防治工程设计的基本规定25滑坡45.1一般规定45.2滑坡的力学计算45.3滑坡防治的主要工程措施75.3.3 支挡工程86崩塌86.1一般规定86.2崩塌治理的主要工程措施97泥石流107.1一般规定107.2泥石流形成区的主要防治工程107.3泥石流流通区的主要防护工程117.4泥石流堆积区的主要防治工程118地面塌陷118.1一般规定118.2地面塌陷的主要工程措施119潜在不稳定斜坡与地裂缝129.1潜在不稳定斜坡的防治129.2地裂缝的防治1210抗
2、滑桩1210.1一般规定1210.2设计荷载及计算1310.3构造要求1511重力式挡土墙1511.1一般规定1511.2设计荷载1611.3挡土墙设计计算1811.4地基与基础2011.5构造要求2012预应力锚杆(索)2112.1一般规定2112.2设计荷载及计算2112.3构造要求2413滞洪拦渣工程2413.1一般规定2413.2设计荷载及荷载组合2513.3计算2714排水工程2714.1一般规定2714.2地面排水工程2714.3地下排水工程2814.4排水工程计算2914.5构造要求3015 其它工程3115.1一般规定3115.2清方减载与回填反压3115.3遮挡、拦截工程31
3、15.4注浆加固工程3116监测设计3216.1一般规定3216.2监测网点布设32附录A(资料性附录)地质灾害分类33附录B(资料性附录)抗滑桩计算参数38附录C(资料性附录)滑坡计算参数40附录D(资料性附录)一般边坡设计高度及坡率控制参考表45附录E(资料性附录)特殊边坡设计坡率参考表49附录F(资料性附录)滑坡稳定性安全系数、稳定性系数与推力系数的关系51附录G(资料性附录)滑坡推力零界面、推力临界厚度、推理特征分界面及滑坡推理计算53附录H(资料性附录)各种荷载条件下的滑坡推力计算54附录I(资料性附录)崩塌影响最大范围的确定57前 言为适应全省地质灾害防治工程设计工作标准化的需求,
4、加强对该工作的指导,并使其更加规范,质量可靠,贵州省国土资源厅组织有关单位的专家编写了贵州省地质灾害防治工程设计技术要求,以统一全省地质灾害防治工程设计工作。本标准按国家标准的要求、并参考有关地方标准、结合贵州实际编制。本标准共包括总则、术语和符号、地质灾害防治工程设计的基本规定、滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、潜在不稳定斜坡的防治、抗滑桩、重力式挡土墙、预应力锚杆(索)、滞洪挡渣工程、排水工程、其他工程、监测设计16章,资料性附录A、B、C、D、E、F、G、H、I。本标准由贵州省国土资源厅提出并归口(管理)。 本技术要求起草单位:贵州省国土资源勘测规划院、铁道部第二勘测设计院贵阳分院、贵州大学
5、等。本技术要求主要起草人:李业奇、李贵良、邹兴普、余大龙。本标准经赵国宣、丁坚平、魏康林、谢树庸、刘仁义、伍锡举、莫安儒等专家审查。贵州省地质灾害防治工程设计技术要求(试行)1范围本要求规定了滑坡、崩塌、泥石流、潜在不稳定斜坡、地面塌陷、地裂缝等地质灾害的防治工程设计方法及要求。 适用于贵州省地质灾害防治工程设计。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本要求的条款。其最新版本也适用于本要求。GB50330 建筑边坡工程技术规范TB10025 铁路路基支挡结构设计规范JTG D30 公路路基设计规范3术语和定义 下列术语和定义适用于本要求。3.1地质灾害因自然因素或者人为活动引发
6、的危害人民生命和财产安全的山体滑坡、崩塌、泥石流、潜在不稳定斜坡、地面塌陷、地裂缝等与地质作用有关的灾害。3.2 滑坡在重力作用下,斜坡岩土体沿着一定的软弱面(带)整体向下滑移的坡面变形现象。3.3 崩塌陡崖或陡峭斜坡上的岩土体在重力作用下,突然脱离母体,发生崩落、滚动的现象或者过程。3.4 泥石流由于降水、融雪等原因发生在山区的一种挟带大量泥砂、石块等松散固体物质的重力流。3.5 地面塌陷地表岩土体,因自然作用或者人为活动影响,向下陷落,并在地面形成塌陷坑而造成灾害的现象或者过程。3.6地裂缝地表岩土体,因自然作用或者人为活动影响,产生开裂并在地面形成一定长度和宽度的裂隙。3.7 不稳定斜坡
7、在自然或人为因素影响下, 可能引发滑坡、崩塌等地质灾害的斜坡地段。3.8 多级滑动面同一滑坡体上存在两个及两个以上各自独立的滑动面,一般都具有各自独立的滑坡后缘和前缘。多级滑动面的位置及形态由勘察确定。3.9 次生滑动面由主滑动面派生形成的局部滑动面,一般都具有独立的滑坡前缘。次生滑动面的位置及形态由勘察或计算确定。3.10 滑坡推力竖向分布形态抗滑支挡工程受力面上滑坡推力强度沿受力面分布的几何形态,一般假定为三角形、矩形或梯形。3.11 滑坡推力竖向分布范围抗滑支挡工程受力面上滑坡推力强度的分布区间。3.12危岩、危岩体形成崩塌地质灾害的物源、相关地形、地质环境条件的总称,是形成崩塌地质灾害
8、的必要条件。3.13 岩堆崩塌地质灾害发生后,在下部形成的块石堆积体。3.14 泥石流形成区大气降水或地下水汇集面积大,松散固体物质储量丰富的区城;大气降水或地下水汇集面积较大,自然地形的临时蓄水条件好,松散固体物质储量丰富的区城,均可能成为泥石流形成区。3.15 泥石流流通区泥石流固体物质通过区段,区段内没有沉积或沉积量少。一般特征为沟谷狭窄顺直,纵坡较陡,两侧山坡较稳定。3.16 泥石流堆积区泥石流固体物质滞留沉积地段。一般在沟谷下游或出口处,纵坡平缓,地形开阔。3.17 岩溶地面塌陷隐伏岩溶洞隙上方岩土体,在自然或人为因素作用下,向下陷落,并在地面形成塌陷坑。3.18 采空区地面塌陷矿山
9、采空区上方岩土体,在自然或人为因素作用下,向下陷落,并在地面形成塌陷。3.19 滑坡推力零界面及滑坡推力零界高度若滑动面粘聚力C0,在不考虑剩余下滑力的情况下,设滑坡体第i1条块中,任意一条微条块的自身下滑力F0,第i条块中任意一条微条块的自身下滑力F0,则称两条块的条块分界面为滑坡推力的一个零界面,并称在此位置的滑体厚度(含地面荷载的换算土柱高)为滑坡推力零界高度。3.20 滑坡推力特征分界面若滑坡推力零界面位置的剩余下滑力Fi0,则称该零界面为滑坡推力特征分界面。3.21 滑坡稳定程度以直观的感性认识和滑坡变形观测资料综合分析为基础,对滑坡自稳能力进行概略性评价的一种度量。3.22滑坡稳定
10、性安全系数根据滑坡危害对象的重要性,危害程度的大小,治理失败后补救工程的难易度而规定的一种安全指标。3.23滑坡稳定性系数滑坡稳定程度的量化值。3.24滑坡推力系数为求取滑坡稳定性系数,或反求未知滑动面物理力学参数而设置的一种参数。4 地质灾害防治工程设计的基本规定4.1 本要求中的地质灾害主要指滑坡、崩塌、泥石流、潜在不稳定斜坡、地面塌陷、地裂缝等与地质作用有关的灾害。4.2 地质灾害的危害程度按受威胁人数或受威胁财产的大小,分为四个等级:a)特大型地质灾害:受灾害威胁,需搬迁转移人数在1000人以上或潜在可能造成的经济损失1亿元以上;b)大型地质灾害:受灾害威胁,需搬迁转移人数在500人以
11、上、1000人以下,或潜在经济损失5000万元以上、1亿元以下;c)中型地质灾害:受灾害威胁,需搬迁转移人数在100人以上、500人以下,或潜在经济损失500万元以上、5000万元以下; d)小型地质灾害:受灾害威胁,需搬迁转移人数在100人以下,或潜在经济损失500万元以下。4.3 地质灾害防治工程的重要性按危害程度分为四个等级:a)一级:特大型地质灾害的防治工程;b)二级:大型地质灾害的防治工程;c)三级:中型地质灾害的防治工程;d)四级:小型地质灾害的防治工程。4.4 地质灾害防治工程应与社会经济发展和环境质量改善规划相适应,与环境保护、土地利用相结合。4.5 地质灾害防治应以及早治理,
12、一次根治,不留后患为原则。4.6 对可能突然发生急剧变化,危害程度大的地质灾害,应采取迅捷有效的防治措施。对规模大、性质复杂、变形缓慢以及短期内难以查明其性质的地质灾害,可采取全面规划、分期治理的方案,并作好观测工作。4.7 地质灾害防治工程设计方案编制,应以地质灾害的危害程度为基本依据。设计方案选择必须进行多方案比较和技术经济论证。4.8 地质灾害防治工程设计应以预防为主,避让与治理相结合为原则。对规模特大、治理困难或治理费用大,无明显社会效益的地质灾害,应采取避让措施。4.9 动态设计为地质灾害防治工程设计的基本方法。4.10 在地质勘察具有特殊困难的地区;在地质勘察资料不能及时提供的应急
13、治理中,可根据经验采用工程类比法,按最不利条件,进行应急治理工程设计,再通过应急治理工程施工及地质勘察收集地质资料,进行符合实际的设计变更。4.11 地质灾害防治工程设计应按项目可行性研究报告、初步设计和施工图设计三个阶段进行,规模小、地质条件清楚的防治工程和抢险应急治理工程,可简化为两阶段或一阶段设计。应急治理工程设计应与后续治理工程相适应,并为后续治理设计和施工提供有利条件。4.12 用作地质灾害分析计算的主剖面应采用实测剖面或大比例尺图截剖面。比例尺应按以下规定选用:可行性研究报告:1:5001:2000初步设计:1:2001:500施工图设计:1:1001:500图截剖面采用平面图的比
14、例尺,不应小于图截剖面的比例尺。当采用全数值输入法计算时,可适当缩小剖面图的出图比例尺。4.13 地质灾害防治工程设计暴雨强度按表1选用。表1 地质灾害防治工程暴雨强度标准地质灾害防治工程等级一级二级三级四级暴 雨(年)设计100505020校核10010050504.14 地质灾害防治工程设计应积极采用新技术、新结构、新工艺、新材料。4.15 地质灾害防治工程设计,除应符合本的要求外,尚应符合国家及行业的现行规程、规范。如有矛盾,按国家及行业的现行规程、规范执行。5滑坡5.1一般规定5.1.1 滑坡防治应根据滑坡规模,影响范围内的地质环境条件,气象条件,地面主要裂缝位置、裂缝群分布范围、及裂
15、缝的力学特征,地面坡度和滑坡前缘地形条件,稳定性分析评价成果等要素,综合分析其发展趋势和危害程度。对可能转化为崩塌或高速运动,危害程度大的滑坡,必须立即采取迅捷有效的应急防范措施。5.1.2 在一般情况下,滑坡防治工程宜选用综合治理方案,其工程类型应针对主要引发因素和滑坡的力学特征进行选择。适用于滑坡防治的主要工程类型有抗滑桩、抗滑挡墙、预应力或非预应力锚杆(索)、反压护道、清方减载、支撑、支撑盲沟、截排水沟、排水隧洞、压浆等,设计中可根据实际情况进行组合搭配。有条件时可构成组合式抗滑工程系统。5.1.3 位于库岸或河岸的滑坡防治工程设计,应考虑水位变化对滑坡的影响。5.1.4 滑坡主剖面是滑
16、坡推力计算的基本依据,当滑坡下缘宽度60m时,滑坡推力计算不得少于两个剖面,以60m为基数,滑坡下缘宽度每增加30m增加一个滑坡推力计算剖面。在一般条件下滑坡推力计算剖面应与滑坡主剖面平行。5.1.5 应根据滑坡的地质环境条件,稳定程度,施工期降水量及防治工程特征等信息,编制滑坡防治工程的施工程序及临时支护工程设计,以增加施工期的安全度。5.2滑坡的力学计算5.2.1 滑坡荷载5.2.1.1 作用于滑坡体上的荷载可分为滑坡体自重(W i)、地面荷载(静荷载、动荷载)、滑坡体裂隙水压力(静水压力Q W)、滑坡体渗透水压力(动水压力RW)、浮力、水平地震力(P d)等。5.2.1.2 滑坡体自重按
17、天然重度,饱和重度,换算重度分类,在实际应用中应按最不利条件采用。5.2.1.3 地面静荷载根据勘测资料按实计量。5.2.1.4 地面动荷载按行业规定计算。5.2.1.5 滑坡裂隙静水压力、滑坡体渗透水压力(动水压力)、浮力可参照有关资料计算。5.2.1.6 水平地震力按下式计算 P d = W (1) 式中: P d 水平地震力,单位为千牛(kN); 水平地震系数,按有关地震规范取值; W 滑坡体条块自重与地面荷载之和,单位为千牛(kN)。5.2.1.7 地震动峰值加速度和地震动反应谱特征周期应按中国地震动参数区划图GB 183062001查取。抗震设防要求应根据危害对象的重要性按相关规范确
18、定。5.2.2 滑坡荷载组合5.2.2.1 滑坡荷载组合以荷载出现的永久性、可变性和偶然性,按最不利条件分为下列两种:工况1:滑体自重地面荷载静水压力动水压力浮力;工况2:组合1水平地震力。5.2.2.2 滑坡防治工程设计荷载按组合1确定,校核荷载按组合2确定。5.2.2.3 滑坡荷载组合中所列荷载,应是可能出现的荷载。5.2.3 滑坡稳定性安全系数(KS)5.2.3.1 滑坡稳定性安全系数的确定应根据防治工程的重要性等级,按表2选用。 表2 滑坡稳定性安全系数(KS)滑坡防治工程等级一级二级三级四级设计荷载1.251.201.151.051.10校核荷载1.101.051.051.001.0
19、55.2.3.2 应急抢险工程设计:可能引发滑坡地质灾害的潜在不稳定斜坡的防治工程设计,可采用假设滑动面计算设计滑坡推力,假设滑动面可选用直线、折线或圆弧,按最不利力学条件,计算其相关的几何要素。5.2.3.3 当采用假设滑动面计算设计滑坡推力时,或治理失败后补救工程较困难时,滑坡稳定性安全系数应在表2的基础上增加0.050.10后采用;为施工安全而设置的临时性安全防护工程,滑坡稳定性安全系数可取为1.10;应急抢险的初期工程,滑坡稳定性安全系数可取为1.05。5.2.3.4 当滑坡稳定性系数的计算值小于滑坡稳定性安全系数的规定值时,应结合实际情况采取相应的防治工程措施。5.2.3.5 抗滑支
20、挡工程应采用滑坡稳定性安全系数计算滑坡推力设计值,相应的滑坡稳定性安全系数可视为滑坡整治后的最小安全度。5.2.4 滑坡稳定性分析与滑坡推力计算5.2.4.1 滑坡稳定程度可按滑坡自稳能力划分为不稳定、临界稳定、基本稳定和稳定四种状态。一般以直观的感性认识和滑坡变形观测资料经综合分析后判定,是滑坡稳定性分析和滑动面物理力学参数调整的基本依据。滑坡稳定程度与滑坡稳定性系数的关系按表3确定。表3 滑坡稳定程度划分稳定性系数(K0)K01.001.00K01.051.05K01.1K01.1稳定程度不稳定临界稳定基本稳定稳定5.2.4.3 用于调整滑动面物理力学参数的滑坡稳定性系数应在0.951.0
21、5之间选取。5.2.4.4 在同一个滑坡中,地质环境条件基本相同的多级滑动面或次生滑动面相应范围内的滑坡体稳定性分析,应采用相同的分析方法。5.2.4.5 滑坡防治工程设计应根据工程特征及工程位置,计算工况条件下的滑坡分段稳定性系数,以判定或预测施工期的滑坡稳定程度,并作为施工安全临时防护工程立项或施工程序安排的依据。5.2.4.6 一般情况下,滑坡稳定性系数及滑动面物理力学参数调整应采用天然重度计算,但滑坡推力设计值应采用饱和重度计算。若大气降水、地下水或生产、生活排水渗入为滑坡形成的主要引发因素,滑坡稳定性系数及滑动面物理力学参数调整可采用饱和重度。5.2.4.7 滑坡推力可采用传递系数法
22、(图1)按公式(2)计算。 E i = K W I sinii-1 E i-1W I cosi tanicI Li (2) 式中:E i 第i条块滑坡体的剩余下滑力,单位为千牛(kN);K 滑坡推力系数(或滑坡稳定性系数,或滑坡稳定性安全系数); W i 第i条块滑体自重,单位为千牛(kN);i 第i条块滑面倾角,单位为度();i 传递系数,i = cos(i1i) sin(i1i)tani;i 第i条块滑面内摩擦角,单位为度();ci 第i条块滑面粘聚力,单位为每平方米千牛(kN/);Li 第i滑块滑面长度,单位为米(m);5.2.4.8 在计算滑坡推力设计值时,滑坡推力系数(k)应取值为滑
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