T/CAGHP-050-2018 地质灾害生物治理工程设计规范.pdf

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标准编号:T/CAGHP-050-2018
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T/CAGHP-050-2018标准规范下载简介

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12.3.1应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 12.3.2本规范的分项及专项工程、单位工程质量等级均应为“合格”。 12.3.3 栽植土质量、基质、植物病虫害检疫,有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关 规定。 12.3.4 基质稳固性、植被建植质量、目标群落稳定评价方法及标准应符合12.2的规定。 12.3.5 乔灌木成活率及植被覆盖率应符合10.2.4的规定。 12.3.6 当生物治理工程质量不符合要求时,应按照下列规定进行处理:

a)经返工或整改处理的检验批应重新进行验收。 b)经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批应予以验收。 c)通过返修或整改处理仍不能保证植物成活、基质稳固、安全要求的工程,严禁验收

12.4.1竣工验收应具备以下条件,

廊沧高速廊坊段龙街互通K60 472分离式立交桥现浇箱梁施工组织设计/CAGHP0502018

验收。 C 工程质量控制资料齐全完整。 d 建设、施工、监理、监测、设计等单位工程技术档案齐全完整。 e 施工单位已签署并向项目业主单位提交了《工程质量保修书》。 12.4.2工程峻工验收时,应提交资料包括施工管理文件、施工技术文件、施工物资文件、施工记录 文件、工程竣工测量文件、施工质量评定文件、工程竣工文件、工程监测文件等。 12.4.3若有整改意见时,施工单位应及时按照要求进行整改。 12.4.4验收合格后,由建设单位组织,施工单位向工程运行管理维护单位办理移交手续

A.1.1地质、地貌调香

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附录A (资料性附录) 生物治理工程调查内容与方法

a)沟道长度。可实地测量取得。 b)沟壑密度。可按式A.1进行计算:

一某干沟段或支沟的平均比降(%); H;一从下向上第一测点高程,单位为米(m); H;+1—从下向上第二测点高程,单位为米(m); L一第一、第二两个测点间的水平距离,单位为米(m)。 d)沟底宽度和沟谷坡度。可实地测量或从地形图量取

A.1.1.3坡面调查

坡面长度。可实地测量或从地形图量取,从坡顶到沟边的坡面长度和沟边到沟底的坡面长 度分别量算,再相加得到总长。 b) 地面坡度。可实地测量或从地形图量取。 1.1.1.4地质背景调查包括如下内容: a 地质构造。包括大地构造位置,区域断裂、地震及新构造运动,节理及裂隙分布等。 地层与岩性。包括地层,岩性,产状,岩石的破碎、风化程度等。 C 水文地质工程地质。包括地下水类型、水位及埋深、补给排泄条件及地层渗透;岩土分布 类型、岩土物理力学参数和特征。

A.1.2气象、水文调查

A.1.2.1降水调查包括如下内容,

a)年降水量:最大年降水、最小年降水、多年平均降水和丰水年、枯水年、平水年各占比

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A.1.2.3蒸发调查包括如下内容!

A.1.2.4风调查包括如下内容

b)风速的季节分布。 c)最大风速、沙尘暴天数及发生时间。 A.1.2.5灾害性气候调查包括暴雨、霜冻、冰、干热风等分布的地区、范围与面积、出现的季节与 规律、灾害程度等。

A.1.3.1宏观调查

根据山区地面组成物质中 对土层较薄、土地“石化”“沙化”发展较严重的地方,需了解其土层厚度与每年冲蚀厚度。 划分标准如下: 1)岩石构成山体、基岩裸露面积大于70%,为石质山区。 2)各类土质构成山体、岩石裸露面积小于30%,为土质山区。 3)介于二者之间为土石山区,着重了解裸岩面积的变化情况。 根据地面组成物质中大的土类进行划分,如东北黑土区、西北黄土区、南方红壤区等,了解 土层厚度的变化情况

A.1.3.2微观调查

用土钻或其他方法取样,进行土壤理化性质等测试分析,调查坡沟不同部位的土 壤质地、容重、PH值、水分、养分、孔隙率、硬度、渗透性等,了解其对生物治理工程的适应 条件。 根据开展生物治理工程措施类型调查土壤厚度,选取适应的树种和整地方式。

A.1.4.1 宏观调查

a) 调查天然林区与草地的分布范围、面积、主要树种、林分、草类、群落。 ) 调查树木与草类的生长情况,包括株高与冠幅,特别是林地的郁闭度和草地的盖度,选有代 表性地块,分别取样方(样方面积:乔木林20m×20m,灌木林5m×5m,草地2m×2m) 进行观测并按式A.3计算:

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A.1.4.2微观调香

调查的内容基本与宏观调查一致,包括林草植被类型、分布、面积、种类、群落、建群种、优势 种、乡土物种、生长状况和历史演变等。 D 林地郁闭度、草地盖度和林草植被覆盖度,其观测方法和计算公式与宏观调查一致

A.2.1十地利用现状调查

A.2.1.1主要调查各类土地的类型、数量和位置。土地类型包括耕地、园地、林地、草地、居民地及 工矿用地、交通用地、水域、未利用地等。 4.2.1.2可收集有关资料,结合最新的航片、卫片等影像材料分析,然后在不同类型区内选有代表 性的区域进行局部现场调查。

A.2.2人类工程活动、发展规划调查

调查人类工程活动类型、数量及分布,当地发展规划等情况

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附录B (资料性附录) 生物治理工程常用树种和草种

附录B (资料性附录) 生物治理工程常用树种和草种

表B.1生物治理工程主要参考树种和灌木 主要生物治理工程树种和灌木

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表B.2主要参考草种

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表B.3盐碱地主要草种

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附录C (资料性附录) 气候带及植物群落类型、特征

表C.2植物群落类型及适用场所表

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附录D (资料性附录) 推荐林木和草种单位种植量

.1不同林种、树种及灌木初植密度

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表D.1不同林种、树种及灌木初植密度(续)

注:1公项(hm²)=10000平方米(m²),全文同

表D.2推荐草种理论播种量

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附录E (资料性附录) 主要生物护坡工程措施及适用条件

主要生物护坡工程措施

表E.1主要生物护坡工程措施特征表(续)

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表E.2主要生物护坡工程措施适用条件

F.1蜂巢格室防渗植草衬砌排水工程

F.1.1蜂巢格室(以下简称巢室)防渗植草衬砌结构见图F.1

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附录F (资料性附录) 蜂巢格室边坡治理工程设计

图F.1巢室防渗植草衬砌结构图(横部面图)

F.1.2沟壁坡度一般缓于1:1.5,截面满足峰值排水要求,沟槽间歇水流的短时(1h~2h)流速应 小于等于10m/s,历时24h的流速小于等于6m/s。 F.1.3巢室规格选型见表F.1。巢室深度大于等于100mm。$10~12的专用钢钎或“J”形钢钎,有 效锚固深度大于等于0.5m,锚钎密度应满足纵横坡面锚固及巢室定形需要,抗滑动安全系数1.5 并按巢室长期设计强度进行设计计算。 F.1.4巢室技术性能要求:焊缝剥离强度大于等于26kN/m,宽幅有孔抗拉屈服强度15土7%kN/m 高压氧化诱导时间大于等于400min,设计年限25a、最高环境温度35℃时的长期设计强度 6.9±7%kN/m

1巢室平铺生态护坡应用条件与巢室规格选型

F.2巢室生态护坡工程

F.2.1巢室平铺生态护坡

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于等于0.5m,护脚宽度一般大于等于1.0m。 F.2.1.3不同应用条件下的巢室平铺生态护坡的巢室规格见表F.1。 F.2.1.4无土工布时抗滑安全系数采用1.3,有土工布时抗滑安全系数采用1.5,并按巢室长期设 计强度进行设计计算

E.2.2巢室叠砌生态护坡

2.1巢室叠砌生态护坡多用于坡度小于等于自然安息角的堆填土边坡,其结构见图F.2.b。 2.2巢室焊距一般小于等于712mm,叠砌巢室深度200mm或150mm,叠砌巢室截面结构 )2格~3格,平铺护脚巢室深度大于等于100mm,平铺护脚宽度大于等于1.0m。

(格数)2格~3格,平铺护脚巢室深 L.U m

E.2.3主动防护网复合巢室平铺生态护坡

,a巢室平铺生态护坡纵剖面结构图(纵剖面图

图F.2.b巢室叠砌生态护坡纵剖面结构图(纵剖面图)

F.2.3.1主动防护网复合巢室平铺生态护坡适用于坡度小于等于1:0.5的挖方边坡,结构见 图F.2.C。 F.2.3.2绷绳选用钢丝绳或芳纶长丝编织土工带,计算按长期设计强度或安全系数大于等于3.0 计算。

F.2.4格构复合巢室生态护坡

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图F.2.C主动防护网复合巢室平铺生态护坡结构图(正视图)

.2有两种应用方式:一是巢室满铺于格构之上,格构顶面一般平齐于坡面;二是巢室平铺子 中间,格构顶面略高于坡面铺装巢室后的顶面。

F.3巢室边坡支挡工程

F.3.1.1巢室重力墙结构见图F.3.a。 F.3.1.2适用于墙高小于等于6.2m、墙面坡度小于等于1:0.1的边坡。巢室重力墙各层层底的 抗侧滑安全系数大于等于1.5,抗倾覆安全系数大于等于2.0。基础极限承载力安全系数大于等于 1.0。边坡整体稳定性单独计算。逐层夯实至压实度达到95%及以上。 F.3.1.3巢室规格:焊距一般小于等于445mm,巢室高度200mm或150mm,截面最小结构数 为3格。 F.3.1.4巢室技术性能要求:焊缝剥离强度应大于等于26kN/m,宽幅有孔抗拉屈服强度应大于等 于15士7%kN/m,高压氧化诱导时间大于等于400min,设计年限50a、最高环境温度35℃时的长 期设计强度应大于等于4.3±7%kN/m

F.3.2巢室贴壁墙与巢室复合砌石生态挡墙

F.3.2.1巢室贴壁墙适用于陡稳定岩质边坡,结构见图F.3.b。 F.3.2.2巢室复合砌石(或钢筋混凝土)生态挡墙适用于砌石挡墙、钢筋混凝土挡墙等刚性挡墙的 墙面绿化或简单巢室挡墙不能满足边坡整体稳定,结构见图F.3.C。 F.3.2.3墙面坡度1:0.4~1:0.1,墙高一般小于等于20m(墙面坡度小于等于1:0.15,墙高无 限制)。巢室规格:焊距小于等于445mm,巢室高度200mm或150mm.截面最小结构数3格

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图F.3.a巢室重力墙

F.3.3巢室土工复合生态挡墙与反压工程

图F.3.b巢室贴壁墙

图F.3.c巢室复合砌石生态墙

3.2巢室土工复合生态挡墙的墙高2m~20m,墙面坡度小于等于1:0.1。

F.3.3.1巢室土工复合生态挡墙适用于不稳定边坡支挡以及反压工程,结构见图F

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图F.3.d巢室土工复合生态挡墙及反压工程

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G.1高分子团粒喷播法

高分子团粒喷播法高陡边坡治理工程设计

页生物治理技术,是通过制备 具高附着性、高稳定性,且具有很强的抗冲刷能力和很强的持水性的海绵体结构的团粒土壤基质,利 用工程设备将其喷附到裸岩上,并在其上种树植草的一项地质灾害生物治理工程措施。

具体工艺流程见图G.1。

图G.1高分子团粒喷播施工法工艺流程图

G.3.1高分子团粒喷播法施工前应对坡面进行修整,修整后的斜坡应达到整体稳定。 G.3.2 对土坡和破碎岩体构成的斜坡,修整时要挖高填低,尽量使修整后的斜坡表面平缓顺直。 G.3.3 对由坚硬完整岩体构成的斜坡,要清除坡面浮石和松动的岩块,并凿掉突出坡面的岩石 棱角。 G.3.4 对局部由坚硬完整岩体构成的较大负面坡角,尽量清除。 G.3.5 对局部不能清除的危岩体,必须进行锚固。 G.3.6 对有景观要求的斜坡,按照景观要求进行整地造型。 G.3.7 修整后的坡面局部最大倾角宜小于等于75°。 G.3.8对于长、大边坡,坡顶,坡脚以及平台均应设置排水沟,并根据坡面径流量的大小考虑是否设 置坡面排水沟

G.4铺设金属网固定喷播材料

G.4.1在修整好的坡面上,金属网的铺设要自上而下进行,并用锚杆固定。 G.4.2在土坡上铺设金属网,可用木质锚杆对金属网进行固定,木质锚杆直径4cm~6cm,长 50cm~80cm,用手锤钉人即可。 G.4.3在岩石斜坡上铺设金属网某机关办公楼工程-混合结构多层办公楼施工组织设计,应用螺纹钢或圆钢做锚杆对金属网进行固定,锚杆直径8mm

30cm50cm,宜用电钻预先钻孔,然后将锚杆

4铺设金属网锚杆的钉入方宜垂直斜坡坡面

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图G.2高分子团粒喷播施工法锚杆布置图

G.4.6铺设金属网时,金属网和锚杆之间、相邻金属网片之间要求用22号镀锌铁丝绑扎连接。 G.4.7铺设在斜坡上的金属网,要用木板或草把垫起,使金属网离开坡面距离5cm左右DB65/T 4252.1-2019标准下载,木板或 把的长度方向要平行于斜坡走向

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