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水利整理资料
水利水电工程分等指标
工程等别
工程规模
水库总库容
(108m³)(亿m³)
供水对象重要性
(工业、城镇供水泵站)
装机容量
(104kW)(发电)
Ⅰ
大
(1)型
≥10
特别重要
≥120
Ⅱ
大
(2)型
10~1(1亿~10亿)
重要
120~30
Ⅲ
中型
1~0.1(1000万~1亿)
中等
30~5
Ⅳ
小
(1)型
0.1~0.01(100万~1000万)
一般
5~1
Ⅴ
小
(2)型
0.01~0.001(10万~100万)
<1
拦河水闸分等指标
工程等别
工程规模
最大过闸流量(m³/s)
Ⅰ
大
(1)型
≥5000
Ⅱ
大
(2)型
5000~1000
Ⅲ
中型
1000~100
Ⅳ
小
(1)型
100~20
Ⅴ
小
(2)型
<20
灌溉、排水泵站分等指标
工程等别
工程规模
装机流量(m³/s)
装机功率(104kW)
Ⅰ
大
(1)型
≥200
≥3
Ⅱ
大
(2)型
200~50
3~1
Ⅲ
中型
50~10
1~0.1
Ⅳ
小
(1)型
10~2
0.1~0.01
Ⅴ
小
(2)型
<2
<0.01
永久性水工建筑物级别
工程等别
主要建筑物
次要建筑物
Ⅰ
1
3
Ⅱ
2
3
Ⅲ
3
4
Ⅳ
4
5
Ⅴ
5
5
水库大坝为2、3级的永久性水工建筑物,坝高超过下表指标,其级别可提高一级,洪水标准不提高。
级别
坝型
坝高(m)
2
土石坝
90
混凝土坝、浆砌石坝
130
3
土石坝
70
混凝土坝、浆砌石坝
100
堤防工程的级别
防洪标准
≥100
100~50(含)
50~30(含)
30~20(含)
20~10(含)
堤防工程的级别
1
2
3
4
5
临时性水工建筑物级别(3级临时性水工建筑物须符合两项)
级别
保护对象
使用年限(年)
围堰高度(m)
库容(108m³)(亿m³)
3
有特殊要求的1级永久性水工建筑物
>3
>50
>1
4
1、2级永久性水工建筑物
1.5~3
15~50
0.1~1
5
3、4级永久性水工建筑物
<1.5
<15
<0.1
水库的特征水位由高到低:
校核洪水位→设计洪水位→防洪高水位→正常蓄水位→防洪限制水位→死水位
总库容:
校核洪水位以下
死库容:
死水位以下
兴利库容:
正常蓄水位——死水位
结合库容:
正常蓄水位——防洪限制水位
防洪库容:
防洪高水位——防洪限制水位
调洪库容:
校核洪水位——防洪限制水位
土石坝:
低坝<30m;中坝30~70m(含);高坝>70m。
坝顶宽度:
中、低坝5~10m;高坝10~15m。
防浪墙:
设在坝顶上游侧,高度一般为1.0~1.2m。
(防渗体设在坝体上游部位)
设置防渗体的作用:
①减少通过坝体和坝基的渗流量
②降低浸润线,增加下游坝坡的稳定性
③降低渗透坡降,防止渗透变形。
黏土心墙、斜墙顶部宽不小于3m,防渗体顶与坝顶之间距离不小于1m。
坝体排水形式:
①贴坡排水;②棱体排水;③褥垫排水;④管式排水;⑤综合式排水。
(①②最常用)
坝体排水作用:
降低坝体浸润线及孔隙水压力,防止坝坡土冻胀破坏。
贴坡排水:
①优点,构造简单、节省材料、便于维修;
②缺点,不能降低浸润线,且易因冰冻而失效;
③常用于中小型工程下游无水的均质坝或浸润线较低的中等高度坝。
棱体排水:
①优点,可降低浸润线,防止坝坡冻胀和渗透变形,保护下游坝脚不受尾水淘刷;
②多用于河床部分(有水)的下游坝脚处。
1级堤防堤顶宽度不小于8m;2级堤防堤顶宽度不小于6m;3级堤防堤顶宽度不小于3m。
堤顶应向一侧或两侧倾斜,坡度采用2%~3%。
防浪墙净高不超过1.2m。
1、2级土堤的堤坡不陡于1:
3。
堤高超过6m的背水坡宜设戗台,宽度不小于1.5m。
风浪大的海堤、湖堤临水侧宜设消浪平台,其宽度为波高的1~2倍,不宜小于3m。
重力坝防浪墙墙身高度取1.2m,坝顶下游侧设置栏杆。
非溢流坝段的坝顶宽度不宜小于3m。
坝顶用作公路时,公路两侧人行道宜高出坝顶路面30cm。
重力坝的防渗层厚度一般为1/20~1/10水头,但不小于2m。
为减小坝体渗透压,靠近上游坝面设置排水管幕,排水管幕与上游坝面距离为作用水头的1/25~1/15,且不小于2m,排水管间距2~3m。
横缝:
①与坝轴线垂直,有永久性和临时性两种;(横缝一般不需接缝灌浆)
②间距一般为15~20m;
③永久性横缝可兼作沉降缝和温度缝;
④不均匀沉降较大时,需留缝宽1~2cm,缝内设置专门的止水;
⑤临时性横缝缝面设置键槽,埋设灌浆系统。
纵缝:
平行于坝轴线方向的缝,作用是为了①适应混凝土的浇筑能力、②散热和③减小施工期的温度应力。
(纵缝需要进行接缝灌浆处理)
基础灌浆廊道:
①设置在上游坝踵处;
②距上游坝面约为0.05~0.1倍水头,且不小于4~5m;
③底部距基岩面不小于1.5倍廊道宽度;
④断面采用城门洞形。
扬压力包括:
①上浮力,是由坝体下游水深产生的浮托力;
②渗流压力,在上、下游水位差作用下,水流通过基岩节理、裂隙而产生的向上的静水压力。
P14图
水闸组成:
⑴闸室,包括底板、闸墩、闸门、胸墙、工作桥、交通桥。
⑵上游连接段,包括铺盖、护底、护坡、上游翼墙。
⑶下游连接段,护坦(消力池)、海漫、下游防冲槽、下游翼墙、护坡。
底板按结构分:
⑴平底板,最常用,①整体式底板,适用于中等密实以下地基或地震区;
②分离式底板,适用于地质条件较好、地基承载力较大的地基。
⑵低堰底板
⑶反拱底板
水闸中钢筋混凝土铺盖常用C20混凝土浇筑,厚度0.4~0.6m,铺盖与底板接触一端应适当加厚。
上游翼墙按结构形式分:
①重力式翼墙,适用于地基承载力较高、高度在5~6m以下的情况;
②悬臂式翼墙,适用于地质条件较好、高度在6~9m的情况;
③扶壁式翼墙,适用于地质条件较好、高度在8~9m以上的情况;
④空箱式翼墙,是③的特殊形式,适用于地质条件较差、高度较高的情况。
海漫构造要求:
①表面粗糙,能够沿程消除余能;
②透水性好,以利渗流顺利排出;
③具有一定的柔性,能够适应河床变形。
下游八字形翼墙的总扩散角在14°~24°之间。
泵站出水建筑物包括:
引水渠、沉砂及冲砂建筑物、前池、进水池、出水管道、出水池或压力水箱。
压力水箱大多用于排水泵站且承泄区水位变幅较大的情况。
叶片泵包括:
①离心泵、②轴流泵、③混流泵。
叶片泵性能参数:
流量、扬程、功率、效率、允许吸上真空高度或必需汽蚀余量、转速。
水泵铭牌上标出的扬程是设计扬程(额定扬程),泵的工作扬程总是大于实际扬程(净扬程)。
水泵铭牌上的效率是对应于通过设计流量时的效率,该效率为泵的最高效率。
水泵内的能量损失分三部分:
①水力损失、②容积损失、③机械损失。
用来确定泵的安装高程的参数是:
允许吸上真空高度或必需汽蚀余量。
泵房结构形式:
⑴移动式,①囤船型、②缆车型;
⑵固定式,①分基型、②干室型、③湿室型、④块基型。
水电站中的引水建筑物有①动力渠道、②引水隧洞、③压力管道等,功用是集中落差,形成水头,并向水轮机输送流量。
动力渠道:
①非自动调节渠道,渠顶与渠底基本平行,不能调节流量;
②自动调节渠道,渠顶是水平的,能调节流量,但工程量较大,一般用于引水渠较短的情况。
引水隧洞转弯时弯曲半径一般大于5倍洞径,转角不宜大于60°。
平水建筑物包括压力前池(无压引水)和调压室(有压引水)。
渡槽按支承结构分:
梁式渡槽和拱式渡槽。
小型渡槽一般采用简支梁式结构,截面采用矩形。
圆形管涵:
适用于有压涵洞或小型无压涵洞。
箱形涵洞:
适用于现场浇筑的大中型有压或无压涵洞。
盖板涵洞:
适用于小型无压涵洞。
拱形涵洞:
适用于填土较高、跨度较大的无压涵洞。
对于有压涵洞要在洞身四周设若干截水环或用黏土包裹形成涵衣,以防止洞身外围产生集中渗流。
倒虹吸管:
①竖井式、②斜管式、③曲线式、④桥式。
倒虹吸管的管身构造:
①水头在4~6m以内,混凝土管;
②水头在30m左右,钢筋混凝土管;
③水头在30m以上,铸铁或钢管。
单极跌水落差小于5m,多级跌水落差大于5m。
地质构造:
⑴产状(三要素,走向、倾向和倾角)
⑵褶皱
⑶断裂:
①节理
②断层:
a.正断层,上盘下降,下盘上升
b.逆断层,上盘上升,下盘下降
c.平移断层,两断块水平互错
地下水类型:
上层滞水、潜水、承压水。
岩(土)层的水理性质:
(三性)容水性、给水性、透水性。
地下水的运动特征:
(三流)流向、流速、流量。
地下水的动态特征:
(变化规律)水位、水温、水质随时间的变化规律。
地下水的水质:
物理性质、化学性质、水质评价标准。
坝基稳定问题:
①渗透稳定、②沉降稳定、③抗滑稳定。
坝区渗漏问题:
①坝基渗漏、②绕坝渗漏。
野外常见的边坡变形破坏:
常见类型:
①松弛张裂、②蠕动变形、③崩塌、④滑坡(分布最广、危害最大)
过渡类型:
①塌滑、②错落、③倾倒
其他:
泥石流
软土基坑防止边坡失稳的措施:
①采取合理坡度;②设置边坡护面;③基坑支护;④降低地下水位
软土基坑降排水目的:
①增加边坡的稳定性;
②对于细砂和粉砂土层的边坡,防止流砂和管涌的发生;
③对下卧承压含水层的黏性土基坑,防止基坑底部隆起;
④保持基坑土体干燥,方便施工。
管井降水适用条件:
①第四系含水层厚度大于5.0m;
②基岩裂隙和岩溶含水层,厚度可小于5.0m;
③含水层渗透系数K宜大于1.0m/d。
大比例尺:
1:
500→1:
10000
中比例尺:
1:
25000→1:
100000
小比例尺:
1:
250000→1:
1000000
土坝施工放样内容:
①坝轴线测设,②坝身控制测量,③清基开挖线,④坝脚线放样,⑤坝体边坡线放样,⑥修坡桩测设。
水闸的施工放样:
①主轴线AB和CD,②闸墩中线,③闸孔中线,④闸底板的范围,⑤各细部的平面位置和高程。
电磁波测距仪分为:
①微波测距仪、②激光测距仪、③红外测距仪(②③统称光电测距仪)
全站仪可进行偏心测量、悬高测量、对边测量、面积计算。
微倾水准仪使用步骤:
安置水准仪和粗平→调焦和照准→精平→读数。
自动安平水准仪:
粗平→照准→读数。
经纬仪:
对中→整平→照准→读数。
经纬仪照准:
目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标。
全站仪:
①选择数据采集文件,使其所采集数据存储在该文件中;
②选择坐标数据文件。
③设置测站点。
④设置后视点,确定方位角。
⑤输入所需的放样坐标,开始放样。
建筑材料的分类
按化学成分:
⑴无机材料,①金属材料(黑色金属有合金钢、碳钢、铁;有色金属有铝、锌)
②非金属材料(天然石材、烧土、玻璃、水泥、石灰、混凝土、砂浆)
⑵有机材料,①植物材料(木材、竹材、植物纤维)
②合成高分子材料(塑料、涂料、胶粘剂)
③沥青材料(石油沥青、煤沥青、沥青制品)
⑶复合材料,①无机非金属材料与有机材料复合(沥青混凝土、水泥刨花板)
②金属材料与非金属材料复合(钢筋混凝土、钢丝网混凝土)
③其他复合材料(人造大理石、人造花岗岩、水泥石棉制品)
按功能用途:
⑴结构材料(混凝土、型钢、木材)
⑵防水材料(防水砂浆、防水混凝土、紫铜止水片、膨胀水泥防水混凝土)
⑶胶凝材料(石膏、石灰、水玻璃、水泥、沥青)
⑷装饰材料(天然石材、陶瓷品、玻璃、装饰砂浆、装饰水泥、塑料制品)
⑸防护材料(钢材覆面、码头护木)
⑹隔热保温材料(石棉板、矿渣棉、泡沫混凝土、泡沫玻璃、纤维板)
吸水性的大小用吸水率表示,吸水率有质量吸水率和体积吸水率之分。
吸湿性的大小用含水率表示。
材料耐久性包括:
抗渗性、抗冻性、耐化学腐蚀性、耐磨性、抗老化性。
Ⅰ类砂:
用于强度等级大于C60的混凝土
Ⅱ类砂:
用于强度等级为C30~C60及有抗冻、抗渗或其他要求的混凝土
Ⅲ类砂:
用于强度等级小于C30的混凝土和砂浆配制。
砂的粗细程度用细度模数(Mx)表示,Mx越大,表示砂越粗。
粗砂:
3.7~3.1,中砂:
3.0~2.3,细砂:
2.2~1.6,特细砂:
1.5~0.7
混凝土按表观密度大小分:
①重混凝土>2800kg/m³;
②普通混凝土2000~2800kg/m³;
③轻混凝土<2000kg/m³。
按坍落度大小将混凝土分为:
①低塑性混凝土(坍落度10~40mm);
②塑性混凝土(坍落度50~90mm);
③流动性混凝土(坍落度100~150mm);
④大流动性混凝土(坍落度≥160mm)。
对干性混凝土拌合物(坍落度小于10mm),采用维勃稠度(VB)作为和易性指标。
影响拌合物和易性的因素:
①水泥浆含量、②水泥浆的稀稠、③含砂率的大小、④原材料的种类、⑤外加剂。
合理含砂率是在水灰比及水泥用量一定的条件下,使混凝土拌合物保持良好的黏聚性和保水性并获得最大流动性的含砂率,是水泥用量最省的含砂率,即最佳砂率。
水泥浆的稀稠取决于水灰比的大小,普通混凝土常用水灰比一般在0.40~0.75范围内。
预应力混凝土结构的混凝土强度等级不小于C30。
混凝土的抗拉强度一般为抗压强度的1/10~1/20。
在结构设计中抗拉强度是确定混凝土抗裂度的重要指标。
混凝土的变形有①化学收缩、②干湿变形、③温度变形、④荷载作用下的变形。
混凝土的耐久性包括:
抗渗、抗冻、抗侵蚀、抗磨性、抗碳化、抗碱-骨料反应。
混凝土的抗渗等级分为W2、W4、W6、W8、W10、W12等6个等级,表示抗渗试验一组6个试件中4个未出现渗水的最大水压为0.2MPa、0.4MPa、0.6MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.2MPa。
提高混凝土抗渗性能的措施:
①提高混凝土的密实度,改善孔隙构造,减少渗水通道;
②减小水灰比;
③掺加引气剂;
④选用适当品种的水泥;
⑤注意振捣密实、养护充分。
混凝土的抗冻性分为F50、F100、F150、F200、F250、F300、F400等7个等级,表示混凝土抗冻实验能经受50、100、150、200、250、300、400次的冻融循环。
影响混凝土抗冻性能的因素:
水泥品种、强度等级、水灰比、骨料的品质。
提高混凝土抗冻性的措施:
①提高混凝土密实度;
②减小水灰比;
③掺和外加剂;
④严格控制施工质量,注意捣实,加强养护。
提高混凝土耐久性的措施:
①严格控制水灰比;
②混凝土所用材料的品质应符合有关规范的要求;
③合理选择骨料级配;
④掺用减水剂及引气剂;
⑤保证混凝土施工质量。
石灰的特点:
①可塑性好,②强度低,③耐水性差,④体积收缩大。
水玻璃的用途:
①灌浆材料,②涂料,③防水剂,④耐酸材料,⑤耐热材料,⑥粘合剂。
特性水泥:
①快硬硅酸盐水泥。
初凝不得早于45min,终凝不得迟于10h。
②快凝快硬硅酸盐水泥。
初凝不得早于10min,终凝不得迟于60min。
主要用于紧急抢修工程,以及冬季施工、堵漏等工程。
施工时不得与其他水泥混合使用。
③抗硫酸盐硅酸盐水泥
④白色硅酸盐水泥
⑤铝酸盐水泥。
工程中常用的高铝水泥特点是早期强度递增快、强度高、水化热高,主要用于紧急抢修和早强要求的特殊工程,适用于冬期施工;缺点是后期强度倒缩。
不宜用于结构工程,使用温度不宜超过30℃,不得与其他水泥混合使用。
回填灌浆、固结灌浆和帷幕灌浆所用水泥的强度等级应不低于32.5,坝体接缝灌浆、各类接触灌浆所用水泥的强度等级不低于42.5。
水泥灌浆宜使用纯水泥浆液。
普通纯水泥浆液可不进行室内试验。
工程常用的外加剂:
①减水剂、②早强剂、③引气剂、④缓凝剂、⑤防冻剂、⑥速凝剂、⑦膨胀剂。
引气剂的作用:
①改善混凝土拌合物的和易性,②显著提高混凝土的抗渗性、抗冻性,但混凝土强度略有降低。
引气剂不宜用于①蒸养混凝土、②预应力钢筋混凝土。
缓凝剂具有缓凝、减水和降低水化热的作用。
主要适用于大体积混凝土、炎热气候下施工的混凝土,以及需要长时间停放或长距离运输的混凝土。
缓凝剂不宜用在①日最低气温5℃以下施工的混凝土,②有早强要求的混凝土,③蒸养混凝土。
防冻剂:
①氯盐类防冻剂适用于无筋混凝土;
②氯盐阻锈类防冻剂适用于钢筋混凝土;
③无氯盐类防冻剂用于钢筋混凝土工程和预应力钢筋混凝土工程;
④硝酸盐、亚硝酸盐、碳酸盐易引起钢筋腐蚀,不适用于预应力钢筋混凝土以及与镀锌钢材或与铝铁相接触部位的钢筋混凝土结构。
钢筋分类
按化学成分:
⑴碳素结构钢,①低碳钢(含碳量小于0.25%),如Ⅰ级钢;
②中碳钢(含碳量0.25%~0.60%);
③高碳钢(含碳量0.60%~1.40%),如碳素钢丝、钢绞线。
⑵普通低合金钢(合金元素总含量小于5%)。
按加工工艺分:
热轧钢筋、热处理钢筋、冷拉钢筋、钢丝。
按外形分:
光面钢筋、变形钢筋。
按力学性能分:
①有物理屈服点的钢筋(热轧钢筋、冷拉热轧钢筋);
②无物理屈服点的钢筋(钢丝、热处理钢筋)。
有物理屈服点的钢筋的屈服强度是钢筋强度的设计依据。
屈强比:
屈服强度与极限抗拉强度之比。
抗震结构要求钢筋屈强比不大于0.8。
反映钢筋塑性性能的基本指标是①伸长率、②冷弯性能。
质量检验指标:
⑴有物理屈服点的钢筋,①屈服强度、②极限强度、③伸长率、④冷弯性能。
⑵无物理屈服点的钢筋,②③④。
热轧钢筋按表面形状分:
①热轧光圆钢筋,HPB
②热轧带肋钢筋,HRB(牌号中数字表示热轧钢筋的屈服强度)
冷拉钢筋不宜用于负温度、受冲击或重复荷载作用的结构。
冷轧带肋钢筋牌号由CRB和钢筋的抗拉强度最小值构成。
冷轧扭钢筋代号为CTB。
土工合成材料分为:
⑴土工织物(土工布),反滤,透水性好;
⑵土工膜,防渗,透水性极低;
⑶土工复合材料,①复合土工膜,防渗;
②塑料排水管,排水材料;
③软式排水管(渗水软管),内层为透水层,中层为过滤层,外层为覆盖层,具有反滤、透水、保护作用;
⑷土工特种材料,土工格栅、土工网、土工模袋、土工格室、土工管、土工包、土工合成材料黏土垫层。
导流标准包括:
①导流建筑物级别、②导流建筑物设计洪水标准、③施工期临时度汛洪水标准、④导流泄水建筑物封堵后坝体度汛洪水标准。
导流建筑物级别根据①保护对象、②失事后果、③使用年限、④导流建筑物规模分为3~5级。
分期围堰法适用于:
①导流流量大,河床宽,有条件布置纵向围堰;
②河床中永久建筑物便于布置导流泄水建筑物;
③河床覆盖层不厚。
一次拦断河床围堰法适用于:
枯水期流量不大且河道狭窄的河流。
①明渠导流,适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形。
②隧洞导流,适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。
③涵管导流,适用于流量较小的河流或只用来担负枯水期的导流。
下游围堰的堰顶高程:
:
下游水位高程(m)
:
波浪爬高(m)
:
围堰的安全超高(m)
上游围堰的堰顶高程:
:
上下游水位差
围堰拆除一般是在使用期的最后一个汛期过后,随上游水位的下降,逐层拆除围堰背水坡和水上部分。
混凝土围堰多用重力式,其拆除只能用爆破法。
钢板桩回收可达70%。
钢板桩围堰的拆除,基坑充水使围堰的两侧水位平衡,围堰内的砂砾料分层挖除,拆除钢拉杆和围檩,用振动锤拔除钢板桩。
漏洞产生的原因:
①围堰堰身填土质量不好;②堰身中间有夹层。
漏洞的出口一般发生在背水坡或堰脚附近。
漏洞进水口的探测:
①水面观察;②潜水探漏;③投放颜料观察水色。
漏洞的抢护方法:
①塞堵法(单个);②盖堵法(成群);③戗堤法(成片,黏土料备足)。
抢护管涌的原则:
制止涌水带砂,但留有渗水出路。
(必须用透水料铺盖)
管涌的抢护方法:
①反滤围井(单个或集中),砂石反滤围井最常见;②反滤层压盖(成片)。
防止漫溢发生的方案:
在堰顶上加筑子堤。
截流过程包括:
戗堤的进占形成龙口、龙口范围的加固、合龙和闭气。
截流的方法:
①抛投块料截流、②爆破截流、③下闸截流、④钢板桩截流、⑤水力冲填法截流。
抛投块料截流是最常用的截流方法,适用于大流量、大落差的河道上。
按合龙方法分为:
①平堵,要建造浮桥,适用于易冲刷的地基(软基);
②立堵,适用于大流量、岩基或覆盖层较薄的岩基河床;
③混合堵,有先平堵后立堵(软基)和先立堵后平堵(岩基)。
龙口应设置在河床主流部位,方向力求与主流顺直,选择在耐冲河床上。
原则上龙口的宽度尽可能窄些,但以不引起龙口及其下游河床的冲刷为限。
截流材料优先选用石块,材料的尺寸或重量取决于龙口流速,材料备用系数取1.2~1.3。
土的工程分类
土的等级
土的名称
自然湿密度(kg/m³)
开挖工具
Ⅰ
砂土、种植土
1650~1750
用铁锹或略加脚踩开挖
Ⅱ
壤土、淤泥、含根种植土
1750~1850
用铁锹,需用脚踩开挖
Ⅲ
黏土、干燥黄土、干淤泥、含少量碎石的黏土
1800~1950
用镐、三齿耙开挖或用锹需用力加脚踩开挖
Ⅳ
坚硬黏土、砾质黏土、含卵石黏土
1900~2100
用镐、三齿耙等开挖
单斗挖掘机:
①正铲,适用于Ⅰ~Ⅳ类土及爆破石渣,特点是向前向上,强制切土,主要挖掘停机面以上的掌子。
②反铲,适用于Ⅰ~Ⅲ类土,特点是向后向下,强制切土,主要挖掘停机面以下的掌子,多用于开挖深度不大的基槽和水下石渣。
③索铲,自重切土,适用于Ⅰ~Ⅱ类土,挖掘停机面以下的掌子,多用于开挖深度较大的基槽、沟渠和水下土石。
④抓铲,自重切土,挖掘停机面以上及以下的掌子,适用于开挖土质比较松软(Ⅰ~Ⅱ类土)、施工面狭窄而深的集水井、深井及挖掘深水中的物料,挖掘深度达30m以上。
多斗挖掘机分为:
链斗式、斗轮式、滚切式。
推土机可以独立完成推土、运土及卸土作业,宜用于100m以内运距、Ⅰ~Ⅱ类土的挖运,但挖深不宜大于1.5~2.0m,填高不宜大于2~3m。
铲运机在行驶中顺序进行铲削、装载、运输和铺卸土作业。
拖式铲运机的经济运距为500m以内,自行式轮胎铲运机的经济运距为800~1500m。
铲运机按卸土方式分:
①强制式、②半强制式、③自由式。
按装载方式分:
普通式、链板式。
按铲斗容量分:
①小型,<6m³;②中型,6~15m³;③大型,>15m³。
装载机按行走装置分:
轮式、履带式。
按卸载方式分:
前卸式、后卸式、侧卸式、回转式。
按额定载重量分为:
小型(<1t)、轻型(1~3t)、中型(4~8t)、重型(>10t)。
人工开挖临近设计高程时,留出0.2~0.3m的保护层暂不开挖。
岩石分类:
①火成岩(岩浆岩),包括花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩。
②水成岩(沉积岩),包括石灰岩、砂岩。
③变质岩,包括片麻岩、大理岩、石英岩。
(记②、③)
岩石分级(5~16级):
前10级(Ⅴ~ⅩⅣ)坚固系数在1.5~20之间,
Ⅴ1.5~2.0其余以2为极差
ⅩⅤ20~25
ⅩⅥ>25
浅孔爆破法:
孔径小于75mm、深度小于5m,用于基坑、渠道、隧洞的开挖和采石场作业。
深孔爆破法:
孔径大于75mm、孔深大于5m,往往需要二次爆破,适用于Ⅶ~ⅩⅣ级岩石,是大型基坑开挖和大型采石场开采的主要方法。
大多数情况下
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