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《土木工程名词》第一版。
2003年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。
图纸里面的标高-3.02m夹层梁配筋图应该对应在楼层设置里面的-1层,也就是-1层顶标高是-3.02
基础层是最下面的,基础层上面才是地下一层~
应该算半地下室。
南水北调穿黄工程区黄土潜蚀地貌发育规律与形成机制初探
通过对南水北调中线穿黄工程区黄土潜蚀地貌的调查研究,提出了该区黄土潜蚀地貌的形成规律、力学作用机制及演化发展模式,并指出其对南水北调中线穿黄工程的稳定性评价及不良地质现象的防治,具有一定的理论指导意义。
2018造价工程师《土建计量》考点:构造裂隙、机械潜蚀、建筑物基础
2018 造价工程师《土建计量》考点:构造裂隙、机 械潜蚀、建筑物基础 构造裂隙 构造裂隙是岩体受地应力作用随岩体变形而产生的裂隙。由于构造裂 隙在成因上与相关构造 (如褶曲、断层等〉和应力作用的方向及性质有 密切联系,所以它在空间分布上具有一定的规律性。 按裂隙的力学性质,可将构造裂隙分为张性裂隙和扭 (剪)性裂隙。张 性裂隙主要发育在背斜和向斜的轴部,裂隙张开较宽,断裂面粗糙,一 般很少有擦痕,裂隙间距较大且分布不匀,沿走向和倾向都延伸不远 ; 扭(剪)性裂隙,一般多是平直闭合的裂隙,分布较密、走向稳定,延 伸较深、较远,裂隙面光滑,常有擦痕,一般出现在褶曲的翼部和断层 附近。扭性裂隙常沿剪切面成群平行分布,形成扭裂带,将岩体切割成 板状。有时两组裂隙在不同的方向上同时出现,交叉成 “X”形,将岩体 切割成菱形块体。 机械潜蚀 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
潜蚀破坏是指水流在一定水力梯度下产生的较大的动水压力冲刷、挟走细小颗粒或溶蚀岩土体,使岩土体中的孔隙逐渐增大,甚至形成洞穴,导致岩土体松动或破坏,以致产生地表裂缝、塌陷、影响建筑工程的稳定。在黄土和岩溶等地区的岩、土层中最易发生潜蚀作用。潜蚀作用有机械潜蚀和化学潜蚀。潜蚀产生的条件主要有两点:一是有适宜的岩土颗粒组成;二是有足够的水动力条件。潜蚀作用的结果是导致岩石土体结构松动甚至破坏。机械潜蚀和化学潜蚀一般是同时进行的,且二者相互影响,相互促进的。
化学潜蚀是指潜蚀作用的一种。是水流从岩土中溶滤并带走可溶盐类,削弱岩石内部联结,使岩土松散的现象。例如,在水库工程中,库水作为一种溶液, 在向坝基移动的过程中会产生水与坝基岩石之间、水与帷幕之间、混凝土之间的相互作用,坝基水质特征的形成是这些作用共同作用的结果,但它可能引起坝基软弱岩层的化学潜蚀 (包括对帷幕、混凝土的侵蚀)。化学潜蚀常为机械潜蚀创造了流通条件。
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利坡度,虽然不会发生流砂,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。时间长了,将在土中形成管状空洞,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。2100433B
调查内容主要有:黄土区基本特征调查,包括地貌类型及微地貌,地层土质、结构、夹层、古土壤的特征,节理裂隙发育和大气降水汇集与径流特征,以及下伏岩层的地下水赋存特征等;黄土湿陷与潜蚀特征调查,包括发育部位与形态特征、产生的原因(自然与人为)、发育程度,确定其湿陷性和湿陷等级等;黄土湿陷与潜蚀危害调查和防治措施及其效果调查。 2100433B
前言
1 黄土潜蚀作用研究综述
1.1 概念的提出及研究现状
1.2 存在的主要问题
1.3 拟解决的主要问题
2 潜蚀作用相关概念辨析
2.1 渗透力及地下径流形式
2.2 潜蚀作用概念模型
2.2.1 管涌、渗透压密、接触管涌、接触冲刷
2.2.2 流土、突涌与接触流土
2.2.3 流砂
2.2.4 地下冲刷侵蚀
2.2.5 洞穴侵蚀
3 潜蚀作用发生的临界条件
3.1 渗透侵蚀作用激发条件的理论推导
3.1.1 管涌及渗透压密的激发条件
3.1.2 流土发生的临界条件
3.1.3 突涌发生的临界条件
3.1.4 地下径流冲蚀动能公式
3.2 关于潜蚀作用概念模型的讨论
3.2.1 潜蚀与非潜蚀
3.2.2 潜蚀作用的继发性、动态性和复杂性
3.3 黄土地层突涌破坏机理物理模拟
3.4 黄土地层突涌破坏机理数值模拟
4 黄土洞穴潜蚀灾害
4.1 黄土洞穴潜蚀的直接危害
4.2 黄土洞穴潜蚀的间接危害
4.3 黄土洞穴潜蚀灾害及其成灾机理——以公路黄土暗穴为例
4.3.1 黄土暗穴对公路工程危害的一般特点
4.3.2 黄土暗穴对公路工程的直接危害及其致灾机理
4.3.3 黄土暗穴对公路工程的间接危害及其致灾机理
5 黄土洞穴的成因机理
5.1 黄土土性与洞穴形成的关系
5.1.1 黄土的渗透性与黄土洞穴形成的关系
5.1.2 黄土的崩解性与暗穴形成的关系
5.1.3 黄土的湿陷性与洞穴形成的关系
5.2 黄土节理裂隙与黄土洞穴形成的关系
5.2.1 构造节理裂隙与黄土洞穴形成的关系
5.2.2 垂直节理裂隙与黄土洞穴形成的关系
5.2.3 卸荷裂隙与黄土洞穴形成的关系
5.2.4 湿陷裂隙与黄土洞穴形成的关系
5.2.5 风化裂隙与暗穴形成的关系
5.3 地下水与黄土洞穴形成的关系
5.3.1 黄土地层中地下水的类型
5.3.2 地下水在黄土洞穴形成过程中的作用机理
5.3.3 黄土洞穴成因的多样性
6 黄土洞穴的形成演化过程
6.1 黄土洞穴内部构造特征
6.1.1 黄土暗穴断面特征
6.1.2 黄土暗穴空间形态特征
6.1.3 黄土暗穴内部构造特征
6.2 黄土洞穴孕育期及其特征
6.3 黄土洞穴形成期及其特征
6.4 黄土洞穴发展期及其特征
6.5 黄土洞穴破坏期及其特征
6.6 黄土洞穴消亡期及其特征
7 黄土崩解性试验研究
7.1 大试块黄土崩解试验及原位崩解试验介绍
7.2 黄土的崩解机理
7.2.1 黄土崩解作用的本质
7.2.2 黄土崩解作用的特点
7.3 黄土崩解性的影响因素及其机理
7.3.1 天然含水率对黄土崩解性的影响机理
7.3.2 黄土的结构性对其崩解性的影响
7.3.3 黄土崩解过程中的边界效应
7.4 黄土崩解动力学研究
7.4.1 试验方法
7.4.2 试验结果与讨论
8 黄土抗冲性试验研究
8.1 黄土洞穴大试块抗冲性试验研究
8.1.1 试验设计
8.1.2 试验结果分析
8.2 原位冲刷试验
8.2.1 试验目的及试验工况设计
8.2.2 试验步骤
8.2.3 试验结果分析
9 黄土洞穴侵蚀速率试验研究
9.1 黄土洞穴侵蚀速率物理模拟试验
9.1.1 试验装置及工况设计
9.1.2 试验结果及分析
9.2 大型天然黄土洞穴系统现场冲刷试验
9.2.1 试验区概况
9.2.2 试验目的及主要装置
9.2.3 试验过程及现象观察
9.2.4 试验结果分析
10 洞穴环境下黄土边坡稳定性分析
10.1 洞穴环境下黄土边坡破坏类型
10.1.1 洞穴或洞穴系统的形成及其变形破坏
10.1.2 洞穴引发边坡的局部或整体变形破坏
10.1.3 洞穴对边坡破坏体的后生改造
10.2 洞穴潜蚀环境下黄土边坡稳定性分析
10.2.1 暗穴沿坡面倾向发育时黄土边坡稳定性有限元分析
10.2.2 暗穴沿坡脚发育时黄土边坡稳定性有限元分析
10.2.3 基于强度折减法的暗穴环境下非饱和黄土边坡稳定性有限元分析
11 结论及展望
11.1 主要结论
11.2 展望
参考文献2100433B