NB/T 10235-2019 水电工程天然建筑材料勘察规程.pdf

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G.0.7混凝土天然掺合料质量技术指标应符合表G.0.7的规 定,水泥胶砂28d抗压强度比应按下式计算:

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表G.0.7混凝土天然掺合料质量技术指标

R1 X100 R2

施工组织设计附表1-6附录H混凝土天然掺合料的火山灰性评价标准

注:1图中曲线为40℃时氧化钙的溶解度曲线。 2溶解度曲线下方,火山灰性合格;溶解度曲线上方,火山灰性不合格, 为混凝土弱活性天然掺合料。

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1为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度 不同的用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得” 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用 “可”。 2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合.· 的规定”或“应按………执行”

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《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50 《土工试验方法标准》GB/T50123 《土的工程分类标准》GB/T50145 《水力发电工程地质勘察规范》GB50287 《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T50733 《水电工程地质测绘规程》NB/T10074 《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T5151 《水工混凝土耐久性技术规范》DL/T5241 《水电水利工程地质制图标准》DL/T5351

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082 (土工试验方法标准》GB/T50123 土的工程分类标准》GB/T50145 (水力发电工程地质勘察规范》GB50287 (预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T50733 《水电工程地质测绘规程》NB/T10074 水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T5151 (水工混凝土耐久性技术规范》DL/T5241 《水电水利工程地质制图标准》DL/T5351

中华人民共和国能源行业

工程天然建筑材料勘察

NB/T10235—2019 代替DL/T5388—2007

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84 3 基本规定 85 4 砂砾料勘察 88 5 土料勘察 90 5.1 一般土料 90 5. 2 碎(砾)石类土料 92 5.3 风化土料 93 5. 4 特殊土料 95 石料勘察 100 6.1 堆石料· 100 6. 2 砌石料 102 6.3 人工骨料 103 6.4 工程开挖石料 105 附录 A 混凝土用砂砾料的分类 106 附录 B 土的分类 107 附录 C 勘察试验成果整理· 108 附录D 砂砾料质量技术要求...· 109 附录E 常见含碱活性成分的岩石及骨料碱活性判定标准……110 附录F 土料质量技术要求 113 附录 G 石料质量技术要求 125

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1.0.1《水电水利工程天然建筑材料勘察规程》DL/T5388 2007颁布已经有近10年,在此期间,随着国民经济的发展,水 电建设进入高峰时期,水电建设中出现了新材料的应用,以及评 价标准的新变化。为适应水电建设新的发展形势,吸收天然建筑 材料勘察工作中的丰富经验和新方法、新技术,统一水电工程天 然建筑材料勘察工作任务、内容、方法和质量技术要求,保证天 然建筑材料勘察工作的质量,特制定本规程。 1.0.2由于目前小型水电工程无专门的天然建筑材料勘察规程 因此,本次修订将《水电水利工程天然建筑材料勘察规程》DL T5388一2007中“本标准适用于大、中型水电水利工程天然建 筑材料勘察”修改为“本规程适用于水电工程的天然建筑材料 勘察”。

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关系到坝址选择、水工建筑物类型、施工总体布置和施工方案 等。如果天然建筑材料勘察工作做得好,提供的勘察成果质量 高,天然建筑材料选择得合理,将在水电工程建设中发挥出巨大 的社会效益和经济效益,否则,将给水电工程建设带来重大影响 或损失。

和法规性文件。为了使天然建筑材料勘察工作能满足设计和施工 的需要,凡涉及与天然建筑材料勘察工作有关的内容,均应该在 任务书或合同中明确说明或规定。

3.0.4勘察级别与勘察阶段有一定的对应关系,因此应该根据

地质条件按现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》GB 50287一2016确定。由于总则中本规程适用范围的改变,本条增 加了“小型水电工程的天然建筑材料勘察可简化”的规定,其中 简化指勘察级别可合并,并达到详查级别,

加了“小型水电工程的天然建筑材料勘察可简化”的规定,其中 简化指勘察级别可合并,并达到详查级别。 3.0.5本条为开展天然建筑材料勘察工作之前应该进行的工作 内容及编制勘察大纲应该包括的内容,主要目的是使野外工作有 序及可控地开展。普查级别工作内容较少,可以不编制勘察 大纲

内容及编制勘察大纲应该包括的内容,主要目的是使野外工作有 序及可控地开展。普查级别工作内容较少,可以不编制勘察 大纲。

必须坚持环境保护与天然建筑材料开采并重的原则,要考虑天然 建筑材料开采对动植物生长的影响,以及料场开采后修复的可 能性。

必须坚持环境保护与天然建筑材料开采并重的原则,要考虑

农业是国民经济的基础,耕地是人类的宝贵资源,因此,在 选择料场时要尽量做到不占或少占耕地、林地。确需占用时,要

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考虑还田、还林土层。 开采条件和运输条件包括下列内容:无用层开挖量小;料场 地形、坡向有利于形成多个开采面,并能使开采量达到一定的规 模,开采面有较好的施工作业条件,各开采面之间无干扰或干扰 小;料场与工程场址的距离短;料场内有运输车辆周转的场地; 料场内有能与上坝公路相连的交通道路。 优先利用工程开挖料,这样做一是考虑挖填平衡的需要,二 是可以节约资源、节省人力和物力。

考虑还田、还林土层。 开采条件和运输条件包括下列内容:无用层开挖量小;料场 地形、坡向有利于形成多个开采面,并能使开采量达到一定的规 模,开采面有较好的施工作业条件,各开采面之间无干扰或于扰 小;料场与工程场址的距离短;料场内有运输车辆周转的场地; 料场内有能与上坝公路相连的交通道路。 优先利用工程开挖料,这样做一是考虑挖填平衡的需要,二 是可以节约资源、节省人力和物力。 3.0.7天然建筑材料各勘察级别必须开展工程地质测绘工作 通过工程地质测绘,可以了解地貌形态,河流阶地的地质结构、 类型,第四纪堆积物的成因类型,各类岩层的岩性、风化情况 等,为分析评价各种天然建筑材料的质量和开展勘探、试验工作 提供基本资料。 3.0.8根据水电工程天然建筑材料勘察的实际情况,料场选择 的范围已扩大到30km以上,故条文规定,普查级别的勘察工作 范围控制在规划工程场地40km范围内。 普查级别的勘察工作主要是搜集已有的资料,包括该地区的 工程地质资料和已建工程天然建筑材料勘察及使用情况,并对搜 集的资料进行综合分析。 天然建筑材料质量一般是利用天然露头观察和搜集已有资 料,综合分析确定。 天然建筑材料储量一般是利用料场地质图估算。 3.0.9~3.0.10本次修订将初查级别储量程度词由“应”改为 “宜”,与现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》GB 50287一2016有关规定一致。考虑中、小型水电工程各种天然建 筑材料需用量一般较少,以及可能存在的开采损耗较大,因此, 一

3.0.7天然建筑材料各勘察级别必须开展工程地质测绘工作。 通过工程地质测绘,可以了解地貌形态,河流阶地的地质结构、 类型,第四纪堆积物的成因类型,各类岩层的岩性、风化情况 等,为分析评价各种天然建筑材料的质量和开展勘探、试验工作 提供基本资料,

通过工程地质测绘,可以了解地貌形态,河流阶地的地质结构

根据水电工程天然建筑材料勘察的实际情况,料场选

普查级别的勘察工作主要是搜集已有的资料,包括该地区的 工程地质资料和已建工程天然建筑材料勘察及使用情况,并对搜 集的资料进行综合分析。 天然建筑材料质量一般是利用天然露头观察和搜集已有资 料,综合分析确定。 天然建筑材料储量一般是利用料场地质图估算。 3.0.9~3.0.10本次修订将初查级别储量程度词由“应”改为 “宜”,与现行国家标准《水力发电工程地质勘察规范》GB 50287一2016有关规定一致。考虑中、小型水电工程各种天然建 筑材料需用量一般较少,以及可能存在的开采损耗较大,因此: 规定中、小型水电工程各种天然建筑材料初查储量宜达到设计需 要量的3.0倍,详查储量宜达到设计需要量的2.0倍。 第3.0.10条第4款为本次修订新增加的内容,与现行国家

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一致。料场开采边坡的稳定对施工安全非常关键,也可能对社会 和环境产生影响,因此增加了本款规定。 3.0.11天然建筑材料的复查或补充勘察工作,一般在下列情况 下进行: 一当需要对详查级别的勘察成果进行复查时。 一当可行性研究报告审批或项目评估要求对天然建筑材料 进行补充论证时。 一当设计方案改变,要求开辟新的料源时。 一一当项目法人对天然材料提出新的要求时。 3.0.12天然建筑材料的勘察工作既与勘察级别有关,又与料场 的地形地质条件有关。由于天然建筑材料的种类比较多、料场地 形条件不同、成因不同、岩性岩相变化等,对勘察方法和适应性 也不尽相同,因此要因地制宜地综合利用各种有效的勘探手段。 3.0.13配合进行的有关专门性试验主要有大型碾压试验、石料 料场开采爆破试验、块石粉碎试验等。收集开采和使用情况的资 料,有利于总结经验、提高天然建筑材料勘察水平。 3.0.14本条是本次修订新增加的内容。目前已有较多水电工程 使用外购料,为保证工程质量,对外购料的质量需进行复核评 价,因此增加了本条规定。 3.0.15本条是本次修订新增加的内容。对于开挖高度大于 200m且稳定性较差的料场边坡,其稳定性对施工期安全和工程 建设影响较大,专门性勘察需结合开挖揭示的地质条件进行。 3.0.16天然建筑材料勘察报告是天然建筑材料成果的集中反 映,是编写各勘察阶段工程地质勘察报告中天然建筑材料部分的 基础,因此,条文规定,野外工作结束后应该编制天然建筑材料 勘察报告,报告由正文、附图组成。报告的具体要求在本规程第 7章中作了规定。

3.0.11天然建筑材料的复查或补充勘察工作,一般在

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限据科场地形地质茶件,采用三分法将科场分为三类 Ⅱ类料场中“分布广阔,且有用层厚度大,但小的相变频繁,或 层间尚有无用夹层”常见于平原河段所分布的砂料场。 4.0.2工程地质测绘是料场地质勘察工作的基础,通过工程地 质测绘调查料场的地形地貌和成因类型、地层岩性和地质构造等 基本特征,并指导勘探和取样试验。 工程地质测绘一般可以分勘察级别按不同比例尺进行,考虑

贝则法润件易地 地层君性和地质构造等 基本特征,并指导勘探和取样试验。 工程地质测绘一般可以分勘察级别按不同比例尺进行,考虑 部分中、小型水电工程天然砂砾料场数量较多、位置分散且规模 较小,也可以根据料场的地质条件和类型等具体情况,将初查和 详查两个级别合并进行,此时测绘比例尺应该符合详查级别的 要求。

4.0.3伴随着工程建设规模的增加,天然建筑材料的需要量

4.0.4相比《水电水利工程天然建筑材料勘察规程》

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距,当有用层为相变较大、储量丰富的Ⅱ类冲积砂料或结构多变 的风化砂层,间距可以适当减少,有用层岩相相对稳定的,可以 适当增加取样间距。 4.0.5目前水电工程中胶凝砂砾石主要用于临建工程。对于临 建工程的胶凝砂砾石用砂砾料试验项目根据需要可以减少,

4.0.5目前水电工程中胶凝砂砾石主要用于临建工程。对

5.1.1一般土料系指常规细粒土料。过去对土料要求主要从防 渗出发,多选用不含或少含粒径大于2mm~5mm颗粒的细粒土 做土石坝的防渗材料,主要包括原生和次生黄土及部分坡积、残 积、冲积等成因的第四系松散地层,其主要特点是:颗粒细,抗 渗性良好,压缩变形较大。 细粒土在质量指标合适的条件下,可以用作防渗土料、接触 黏土料和槽孔固壁土料。 料场的正确分类是合理布置勘探和取样、试验的前提条件 本条按地形地质条件将一般土料料场划分为三类。

·1· 上科安水王安欣历 渗出发,多选用不含或少含粒径大于2mm~5mm颗粒的细粒土 做土石坝的防渗材料,主要包括原生和次生黄土及部分坡积、残 积、冲积等成因的第四系松散地层,其主要特点是:颗粒细,抗 渗性良好,压缩变形较大。 细粒土在质量指标合适的条件下,可以用作防渗土料、接触 黏土料和槽孔固壁土料。 料场的正确分类是合理布置勘探和取样、试验的前提条件。 本条按地形地质条件将一般土料料场划分为三类。 5.1.2虽然一般土料料场地质条件一般比较简单,但工程地质 测绘是料场勘察的重要环节,也是必不可少的基础地质工作,其 任务是调查与料场利用有关的各种地质现象,分析其性质和规 律,为料场评价提供基本资料,故必须重视。应该做到用测绘成 果指导勘探、试验工作,并用勘探资料验证、补充和修改测绘 成果。 5.1.3土料场的探精度包括储量和质量两个方面。储量的精 度取决于勘探网点间距,质量的精度取决于试验样品的代表性及 数量。 普查应该对初选的每个料场布置少量探坑、探槽及取少量室 内物理力学性试验样品,目的是了解料场内的地层岩性、有用层 和剥离层厚度、估算储量及土料的种类与品质。 初查和详查强调勘探点应该呈网格状(正方形、矩形或梅花

5.1.2虽然一般土料料场地质条件一般比较简单,但工

测绘是料场勘察的重要环节,也是必不可少的基础地质工作,其 任务是调查与料场利用有关的各种地质现象,分析其性质和规 律,为料场评价提供基本资料,故必须重视。应该做到用测绘成 果指导勘探、试验工作,并用勘探资料验证、补充和修改测绘 成果。

5.1.3土料场的勘探精度包括储量和质量两个方面。储量的精 度取决于勘探网点间距,质量的精度取决于试验样品的代表性及 数量。

5.1.3土料场的勘探精度包括储量和质量两个方面。储量的

普查应该对初选的每个料场布置少量探坑、探槽及取少量室 为物理力学性试验样品,目的是了解料场内的地层岩性、有用层 和剥离层厚度、估算储量及土料的种类与品质。 初查和详查强调勘探点应该皇网格状(正方形、矩形或梅花 状)布置,可以有效地避免人为的盲目性和随意性,使勘探、取

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样和试验资料具有代表性,确保土料的储量和质量指标真实、 可靠。 一般土料料场勘探目前采用平洞的工程实例较少,多采用探 坑。这是由于探坑易于施工,便于现场土工试验操作、地质资料 编录及采集室内试验样品。因此,土料场勘探规定采用探坑、竖 并为主,探槽为辅,也可采用钻孔、平洞。钻孔、平洞主要用于 查明地下水埋深和动态变化或有用层埋深较大等情况。 地层的地质成因、岩性和结构不同,土料的工程性质差异较 大。故本规程规定对勘探点进行地质编录时应该按地质成因、岩 性和结构不同进行分层和描述。除原描述的内容外,还对夹层、 无用层、剥离层、,地下水等资料收集作了具体规定。

样和试验资料具有代表性,确保土料的储量和质量指标具实、 可靠。 一般土料料场勘探目前采用平洞的工程实例较少,多采用探 坑。这是由于探坑易于施工,便于现场土工试验操作、地质资料 编录及采集室内试验样品。因此,土料场勘探规定采用探坑、竖 并为主,探槽为辅,也可采用钻孔、平洞。钻孔、平洞主要用于 查明地下水埋深和动态变化或有用层埋深较大等情况。 地层的地质成因、岩性和结构不同,土料的工程性质差异较 大。故本规程规定对勘探点进行地质编录时应该按地质成因、岩 性和结构不同进行分层和描述。除原描述的内容外,还对夹层, 无用层、剥离层、地下水等资料收集作了具体规定。 5.1.4土料的质量一般用土样试验指标确定,所以取样、试验 的关键在于样品的代表性,包括取样点的代表性和样品数量的代 表性。为了阐明土料的质量,其代表性土样应该有相当的数量: 以保证试验指标平均值准确和可靠。所以本条强调取样层所取样 品在数量上和在平面、立面上均应该具代表性。 初查和详查的常规试验扰动样品,应该经勘探点地质编录及 资料初步综合分析后,采用刻槽法分区、分层取样。不同层次的 土样可在同一个探坑中分别连续刻取,也可在不同的探坑中分别 刻取,应该根据土层的代表性确定。 天然建筑材料地质勘察工作的主要任务之一是查明勘探范围 内各有用层的物理力学性质,所以应该分区、分层取样试验。两 层及以上的有用层需混匀使用时,为查明性质不同的有用层混合 后土料的物理力学性质,应该进行相邻层不同型式组合的分层混 合取样、试验。表5.1.4中普查阶段取样组数未按料场规模进行 细分,料场规模大、条件复杂时取较大值,否则取较小值。 所取土样数量应该满足试验项目和方法的要求。根据室内土 工试验对扰动样品数量的要求,防渗土料常规试验扰动土样每组

重样品应该拌匀后用四分法缩取。 天然含水率试验资料用于评价土料筑坝的适宜性及施工的难 易程度,是土料的主要质量指标之一。天然密度是土料的基本物 理性质指标之一,用它可以换算土的干密度、孔隙比、孔隙率、 饱和度等指标,并可用土料的上坝压实干密度或标准击实功能下 的最大于密度与天然干密度指标,换算筑坝土料所需的自然 方量。 (1)料场普查时,一般不布置天然含水率取样试验。当任务 书或合同有要求时,应该布置少量天然含水率取样试验。 (2)为了使天然含水率试验资料具代表性,规定取样坑占探 坑计划开挖总数的40%,在料场中尽量分布均匀,也可以沿勘 探线布置。地质条件简单的料场,在取样坑中间隔2m取一组天 然含水率试验样品;地质条件复杂的料场,应该每1m取一组天 然含水率试验样品。为便于资料整理、分析,每个试验坑由地面 算起,每1m~2m取一组天然含水率试验样品,直至坑底。为 了使天然含水率和天然密度试验资料真实可靠,强调应该在勘探 时同时进行试验。 发业中

5.1.5本条相比《水电水利工程天然建筑材料勘察规程》DL/T 53882007,增加了比重项目

5.1.5本条相比《水电水利工程天然建筑材料勘察规程

5.2碎(砾)石类土料

5.2.1鉴于宽级配的碎(砾)石类土料地质成因类型复杂,堆 积环境多变,土的粒度成分与颗粒组成多具不均一特点,因此料 场类型划分两类较为合适

积环境多变,土的粒度成分与颗粒组成多具不均一特点,因此料 场类型划分两类较为合适。 5.2.3考虑到碎(砾)石类土的不均一性、不同成因类型及地 形等,勘探网点间距可适当减小,以满足不同勘察级别对精度的 要求。同时本条规定勘探点深度应该揭穿有用层底板以下1.0m 或至地下水水面,当有用层较厚时,勘探深度应该超过最大开采 深度。

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5.2.4碎(砾)石土成因各异,级配变化天,对物理性质试验 按最大粒径5倍~6倍尺寸的试坑考虑,刻槽取样一般不少于 300kg,力学性质试验取样数量依项目而定。 5.2.5相比《水电水利工程天然建筑材料勘察规程》DL/T 5388一2007,增加了比重项目。同时本条规定,详查时主料场应 该进行大型击实功能对比试验,目的是经过各种击实功能比较得 出最大干密度和最优含水率,并用于选择施工的碾压设备和碾压 参数。在进行大型击实功能对比试验时,应该采用代表性全料混 合样。

5.3.1全风化层的主要特征是在外貌上仍保留母岩的结构构造 特征和存在部分母岩碎块,开挖料多为黏土质砾、粉土质砾和碎 石类土,为风化土料的主体。强风化层主要指全风化层下伏的完 整性较差、不需要爆破即可与全风化层起开采的强风化层,可 以改善土料的性能和降低造价,其用量可根据室内和现场试验 确定。 岩浆岩、沉积岩和变质岩分布地区,在合适的条件下,均可 发育成风化土料场,故料源广泛,所以一般在工程枢纽区附近可 以找到较为理想的风化土料场,有利于发挥土石坝就地取材和就 近取材的优势。由于运距近,可以大大节省资金,如TSQYJ水 电站曾研究心墙堆石坝方案,坝高185m,需防渗土料325×104 m3,原选择的心墙防渗料为运距达30km~40km的长山脚和十 二份料场的高塑性南方红土,后经复查,建议选用距坝5km的 林场土料场砂、泥岩风化料,经勘探试验及现场碾压试验论证, 可以用作防渗体。又如我国已建成的LBG水电站,土石坝原选 择的心墙土料为距坝址13.7km的鸡山土料场南方红土,天然含 水率比最优含水率高10%,必须翻晒、掺砾处理后才能使用, 后选用了下寨土料场羊洞脚料区砂、页岩风化土料,储量和质量

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均能满足工程要求,料场距坝址约3km,比鸡山土料场近约 10km,经济效益明显。另外,风化土料多属宽级配的土石混合 料,风化土料与常规土料相比,具有以下特点: 1)一般在坝址附近就可找到,运距近,采用方便,造 价低。 2)土料的天然含水率接近最优含水率和塑限含水率, 可以克服其他种类土料大多需要调整处理含水率的 弊病,施工较为方便。 3)级配良好,多为黏土质砾、粉土质砾和碎石类土: 压实性好。 4)力学强度高,稳定性好,工程量小。 5)大多分布在山地,对居民、农田干扰小,破坏性小, 环保简单。 6)风化土料以全风化层为主体,常包括下伏部分完整 性较差的强风化层,需采用立采方式进行开采。 由于岩石风化程度不均一,致使风化土料有用层厚度变化 大,岩性、结构均一性差,将料场类型按地形地质条件不同分为 两类。实践表明,风化土料场多为Ⅱ类料场,且料场类型一般与 面积大小无明显的因果关系,故料场分类中没有面积大小的划分 标准。但对小面积的料场,为满足初查和详查的勘探精度,确保 勘察成果准确、可靠,条文规定应该按Ⅱ类料场布置勘探。 风化土料中的无用夹层包括具一定厚度的硬岩夹层,以及有 机质含量高的风化层等。 风化土料场勘察常遇地下水问题,地下水的存在,对料场的 勘探和土料的质量及开采、使用影响很大,需查清地下水的类 型、理藏条件及动态变化,然后相应采取限制土料开采范围和深 度等减少地下水影响的工程措施。因此,场地类型划分时需考虑 水文地质条件。

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覆其他成因的第四系松散层(多为坡、残积层)。本条规定需对 风化层进行细分,并增加了强风化层的描述内容。 考虑到风化土料场的有用层除第四系松散层和全风化层外, 还可能包括部分强风化层,一般采用立采方式,使其下部完整性 较差的强风化层与上部土层充分混合,因此,本条规定风化土料 的勘探点深度和碎(砾)石类土料相同,即勘探点深度应该揭穿 有用层底板以下1.0m或至地下水水面,当有用层较厚时,勘探 深度应该超过最大开采深度。《水电水利工程天然建筑材料勘察 规程》DL/T5388一2007中微风化项板勘探深度过大,因此 删除。

多分布有与其工程性质差异较大,以坡积层为主的第四系土层。 风化土料主要分布在山坡地段,施工要求立采混匀使用,所以料 场试验除应该查明各单层的性质外,还需查明各层不同型式组合 的混合料质量指标

5.4.1具有特殊物质成分、结构和独特工程特性的土料称为特 殊土料。特殊土料的种类较多,本节的特殊土料仅包括红黏土和 膨胀土。 红黏土:碳酸盐类岩石或基性喷出的玄武岩及沉积成因的 泥、页岩等岩石,在亚热带温湿气候条件下,经风化作用形成的 富含铁铝氧化物,呈褐红色、红色或黄褐色的黏土。 膨胀土:富含亲水矿物并具明显吸水膨胀与失水收缩特征的 高塑性黏士。

Al203十Fe2O3含量80%,矿物成分以高岭石和伊利石为主, 具有黏粒含量、塑性指数和天然含水率高,天然干密度低,压实 性差等与常规细粒土料质量指标差异较大的工程特性,用于防渗

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道路配套工程施工方案NB/T10235—2019

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.4.3黏土都具有遇水膨胀、失水收缩的特征,应该达到一定 星度才能称为膨胀土,通常把自由膨胀率≥40%的土判定为膨胀 。膨胀土作为坝料,除失水会形成坚硬土块,开挖和施工均不 方便外,对筑坝的影响主要表现在遇水膨胀,强度降低,失水产 三裂隙,故不是理想的防渗料。许多土石坝专著及规范都建议避 免使用膨胀土作防渗料,必须采取时,应该根据设计要求,进行 门论证,并采取相应工程措施。 据初步统计,我国19个省市有膨胀土分布。国内也有采用 彭胀土筑坝且运行基本正常的工程实例,对国内20座采用膨胀 上筑坝的工程实例的统计表明: 1)坝型大多为均质坝,少量为心墙坝,其中16座均质 坝的坝高均小于30m,采用强膨胀土填筑的均质坝, 坝高为10m~15.3m;4座心墙坝坝高为29.7m~ 67m。 2)调研资料中,国内、外没有大型水电工程和高坝采 用膨胀土筑坝的实例。

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6.1.1石料场勘察工作布置、工作量大小与场地的地形地质条 件复杂程度密切相关,本条规定堆石料料场按地形完整性、岩性 及岩相稳定性、无用夹层数量、断裂及岩溶发育程度、风化层及 剥离层厚度等划分为三类

地质测绘可以对料场地质情况有一个总体认识,同时也是料场勘 察布置和取样试验的基础工作,可以为勘探工作布置和取样试验 提供依据,使勘探工作布置经济合理、取样试验全面而具代 表性。 边坡地质条件和稳定性是料场开采设计的基础,料场开挖边 坡一旦失稳将直接危及施工人员和设备的安全、材料供应等,因 此本条规定在料场详查阶段应该结合料场勘探对开挖边坡进行勘 察,并提出了具体要求。 6.1.3由于高土石坝和面板堆石坝的应用,对堆石料的勘探要 求应该有所提高,但土石坝和面板堆石坝堆石料对软岩及破碎夹 (泥)层等的要求与人工骨料相比要低,料场勘探要求也相应地 低一些。为了能更好地把握料场的勘察精度,本条规定堆石料勘 探网点间距应该符合表6.1.3的规定。 根据已有工程实例,在岩溶发育地区,溶沟、石芽等地表岩 溶和溶洞、溶缝等地下岩溶中的充填物对料场的储量、质量有较 大影响,因此本条增加了岩溶发育的石料场勘探的规定。

地质测绘可以对料场地质情况有一个总体认识体育馆成型坡道专项施工方案,同时也是料场勘 察布置和取样试验的基础工作,可以为勘探工作布置和取样试验 提供依据,使勘探工作布置经济合理、取样试验全面而具代 表性。 边坡地质条件和稳定性是料场开采设计的基础,料场开挖边 坡一失稳将直接危及施工人员和设备的安全、材料供应等,因 此本条规定在料场详查阶段应该结合料场勘探对开挖边坡进行勘 察,并提出了具体要求。

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