复杂岩土工程初步设计指导意见(2012版).pdf

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  •       本指导意见主要针对变电站常见的几类复杂岩土工程,如非常规的场地平整、回填土、边坡治理、软土地基、膨胀土地基、岩溶地基以及桩基础等,在初步设计阶段特别制定的设计深度要求和设计指南,是对现行规程中所欠缺的岩土工程初步设计深度和内容的补充和完善,具有较强的可操作性,有利于岩土工程技术、造价的事先控制。

           

    作土和腐植土,考虑弃出场地。 回填区如开挖土质满足不了回填压实要求,设计需掺碎石时,碎石掺入量需 列入土方平衡表参与平衡计算。

    图纸比例以看得清为准;主要有相关说明、进站道路平面布置图、纵断面图 等,标出主要尺寸、标高等:存在边坡治理的,按边坡治理出图。

    1.4.1总平面布置技术经济指标的计算包括站区围墙内用地面积和围墙以外占 地面积别墅标准规范范本,以及挡土墙、护坡、排水沟、截洪沟等的工程量。 .4.2 土(石)方工程量计算,包括场地和边坡的挖、填方量,站区建构筑物 排水设施、道路和挡墙基槽,以及淤泥和耕植土清除等的土方开挖量, 进行土方平衡,计算最终的购土和弃土工程量。 ,4.3 进站道路相关工程量计算,包括土(石)方、截排水沟、边坡治理、道 路路面等工程量

    2.1.1确定分层碾压填土的填料和压实度要求。 2.1.2确定强夯填土的填料、分层厚度、夯击能等

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    2.2.1变电站场地平整的回填土均要求是压实填土,压实填土包括经过分层碾压

    2.2.1变电站场地平整的回填土均要求是压实填土,压实填包括经过分层碾压

    变电站场地平整的回填均要求是压实填,压实填土包括经过分层 和分层夯实(强夯)的素填土,而素填土为由碎石土、砂土、粘性土 成的填土。

    2.2.2对利用压实填土作为建筑工程的基础持力层,须特别慎重注意;在平整场 地前,应根据结构类型、填料性能和现场条件等,对拟压实的填土提出质 量要求;未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土,均不得作为建筑 工程的基础持力层。

    b)以砾石、卵石或块石作填料时,强夯时其最大粒径不宜大于400mm;分层碾压 时其最大粒径不宜大于200mm; )以粉质粘土、粉土作填料时,其含水量宜为最优含水量,可采用击实试验确定: d)不得使用淤泥、耕土、冻土、膨胀性土以及有机质含量大于5%的土; e)须充分利用好变电站挖高填低的土料和石料,必要时采取相应措施,如粉碎 掺碎石、翻晒等,设计需明确要求,考虑各项工程量和措施费用。 2.2.4压实填土的质量主要以压实系数入c(密实度指标)控制,变电站场地压实 系数一般不应小于0.94,个别部位或土质原因压实系数小于0.94时,设 计应明确要求、范围和相应措施 2.2.5变电站分层碾压填土地基,由于土质、施工和天气原因等多种因素影响, 一般较难满足重要建(构)筑物设计为浅基础的要求,分层碾压填土施工 质量主要是检验密实度是否符合设计要求

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    2.2.6对于分层碾压填土,主要建(构)筑物不满足设计为浅基础要求的,当填 土厚度>4m时,建(构)筑物基础采用人工挖孔桩、预制桩、灌注桩等 桩基础型式(设计深度详见本指导意见的桩基础设计);当填土厚度4m, 且有可靠持力层时,通常建(构)筑物基础采用(毛石混凝土)墩基加深 处理。 2.2.7对于填方区人工挖孔桩,一概按桩设计是不合理的。宜按以下顺序考虑: 首先按一般基础或墩基础等类似基础进行设计计算(包括承载力、沉降变 形等,承载力验算应考虑地基承载力深度修正),如能满足要求,则不按 桩计算承载力,名称不应写成人工挖孔桩(尽管施工工艺属人工挖孔桩范 畴),或说明非按桩设计,不进行桩基试验和检测。如这种设计不能满足 承载力等要求,则按桩设计和计算,并应按国家规范提出相关试验和检测 项具体要求;承载力验算时,无论是桩基还是墩基,设计均应注意考虑回 填土沉降固结中桩侧负摩阻力及其引起的下拉荷载的影响:无其是填土较 厚、桩长较长时,桩侧负摩阻力及其引起的下拉荷载不容忽视,这种时候 将会存在原按墩基计算的承载力不满足要求,而需要按桩基进行设计。 2.2.8变电站强夯填土地基,由于地基土承载力提高、压缩性降低、均匀性得到 改善,加固效果显著,承载力和沉降可满足建(构)筑物设计浅基础的要 求,强夯填土施工质量需检验承载力、密实度和压缩模量。承载力应采用 原位测试(载荷试验、静力触探、标贯等)和室内土工试验的结果综合确 定:密实度可采用室内土工试验、瑞利波法、灌砂法等进行检验。 2.2.9强夯填土需根据场地情况、土质条件和建构筑物特点,初步确定强夯范围,

    1.7设计图纸和深度要求

    2.3.1对于强夯填土,需有强夯平面布置图及有关方案图、工程量统计表等。

    2.4.1对于分层碾压填土,计算基础加深处理工程量。 2.4.2对于强夯填土,计算强夯工程量。 .4.3必要时,计算填料掺碎石等的工程量。 .4.4当对压实填土有特殊试验或检测要求时,需有特殊试验或检测的工程量和 费用。

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    3.1.1在可研的基础上进一步比较、优化和明确边坡治理方案。 3.1.2对边坡治理的方案应进行分解,主要包括治理设计、支护设计、排水设计 等,并应对实现该治理措施的关键施工技术提出要求,编制工程概算。

    3.1.1在可研的基础上进一步比较、优化和明确边坡治理方案。

    3.2.1边坡设计前应在取得以下基本资料:a)场地边坡的工程地质和水文地质和 地震等勘察资料。b)工程用地边界条件、建筑平面总图以及对边坡稳定 性有影响的建筑物等的相关资料。c)施工技术、设备性能、施工经验和 施工条件等。 3.2.2边坡稳定性分析应包括定性分析和定量分析,定量分析应在定性分析的基 础上进行,经定性分析有可能失稳的边坡及定性分析难以确定稳定性状的 边坡都应进行稳定计算。 3.2.3边坡定性分析及定量分析均应有针对性,应与边坡的岩土类型、边界条件 和工程实际情况相匹配,定量分析时采用的计算参数应考虑设计工况、岩 土状态等因素。 3.2.4边坡治理措施包括减载、反压、排水、坡面防护、锚固、支挡等措施,应 优先考虑采用减载、反压、排水、坡面防护治理措施,若仍不能满足或 难以实现时再考虑锚固、支挡等抗滑措施。 3.2.5边坡治理应综合考虑边坡的地形、地质条件、施工技术水平、难易程度、 环境及变电站的建设要求及总平面布置等因素。若需要采用多种措施进行 边坡的治理和加固,应综合考虑各种措施的技术特点和用途,使其形成有 机的治理和加固体系。 3.2.6采用计算法进行边坡稳定性评价时,计算分析工况应考虑其工作状况、作 用力出现的儿率和持续时间的长短,一般分为正常工况、暴雨工况和地震 工二种。 3.2.7边坡稳定性计算所需抗剪强度指标,应根据工程实际工况与岩土体条件, 通过现场试验或室内试验,结合工程经验与反分析等方法综合确定,并与 稳定分析时采用的计算方法租儿配

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    11三受电站边坡按高度划力为 级边坡时,原则上按二级边玻进行安全设 计,按二级边坡要求进行监测(综合考虑变电站场地情况、地质条件、施 工质量和边坡规模等因素);对于存在不确定因素影响的大型重要边坡按 级边坡要求进行监测。

    1.11设计图纸和深度要求

    3.3.1边坡治理平面图,包含治理的平面布置、排水设计,以及治理对征地的要 求。 3.3.2边坡治理典型横纵断面图,应反映治理方式和手段的布置情况,绘出岩, 土层分层线,绘出主要支挡结构示意图(如挡土墙、抗滑桩等),标出主要 结构尺寸和标高等。 3.3.3文字部分应包括各治理方案的边坡稳定性分析、评价、说明、工程量及概 算情况,各方案的经济、技术、施工难度比较,同时对边坡试验、检测监 测提出要求:对于重要和复杂的工程应采用专题报告的形式进行论述,

    3.4.1包括边坡稳定分析、主要支护结构计算和主要工程量计算。 3.4.2计算边坡监测的工程量,以及费用,

    4. 1. 1 计算软土地基处理后的承载力和变形参数。 4. 1. 1 计算软土地基处理的工程量, 4. 1. 2 进行沉降验算。

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    4.2.1对变电站软土地基主要有以下常遇的一些处理方式:水泥搅拌法、水泥粉 煤灰碎石桩法、振冲砂石桩法、高压旋喷注浆法、预压法,等等。 1.2.2水泥搅拌法分为深层搅拌法(湿法)和粉体喷搅法(干法),适用于处理 正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、素填土、粘性土以及无流动地下水的 饱和松散砂土等地基。水泥掺入量宜12%~20%,湿法的水灰比0.45~ 0.55。 41.2.3水泥搅拌桩需根据场地土质情况,确定桩径、桩长、桩距、每米水泥用量 等。 4.2.4水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)法适用于处理粘性土、粉土、砂土和已自重 固结的素填土等地基;水泥粉煤灰碎石桩是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑 或砂加水拌合形成的高粘结强度桩,桩、桩间土和褥垫层一起构成复合地 基。 4.2.5水泥粉煤灰碎石桩需根据场地土质情况和工程经验,确定桩径、桩长、桩 距、材料配合比等。 41.2.6砂石桩法适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基。 砂石桩法用于处理软土地基,应注意由于软粘土含水量高、透水性差,砂 石桩很难发挥挤密效用,其主要作用是部分置换并与软粘土构成复合地 基,同时加速软土的排水固结,从而增大地基土的强度,提高软土的承载 力。 4.2.7砂石桩需根据地质条件和工程要求,通过计算确定桩距、桩长、砂石配合 比等,预估成桩充盈系数。 4.2.8高压旋喷注浆法适用于处理砂土、粉土、粘性土、淤泥质土及人工填土等 地基。 4.2.9高压旋喷注浆需预先进行注浆范围、深度、孔距、水灰比、注浆量设计。

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    4.2.10预压法适用于处理淤泥、淤泥质土、冲填土等饱和软弱粘性土地基,提 高地基土的强度和减少地基沉降所产生的不良影响;预压法包括:堆载 预压、真空预压和自重预压。 4. 2.11 预压加固软地基的设计内容包括:选择竖向排水体,确定其直径、计算 间距、深度、排列方式和布置范围;确定水平排水体系的结构、材料及 其规格要求;确定预压方法、加固范围、预压荷重等;计算地基固结度 强度增长和沉降变形等。 4.2.12当在软土地基上填土≥3.0m时,须加强软土地基的排水设计,做好软土 地基的预处理和固结工作。 4.2.13未尽事宜遵照《建筑地基处理技术规范》和《电力工程地基处理技术规 程》。

    1.15设计图纸和深度要求

    4.3.1地基处理的平面布置图、结构图等,标出主要尺寸、标高等。 1.3.2地基处理的相关设计说明(包括对试验、检测监测的要求)

    4.4.1计算水泥搅拌桩的工程量、单桩承载力、复合地基承载力、以及变形。 4.4.2计算水泥粉煤灰碎石桩的工程量、单桩承载力、复合地基承载力、以及变 形。 4.4.3计算砂石桩的工程量、单桩承载力、复合地基承载力、以及变形。 4.4.4计算注浆工程量。 4.4.5计算预压措施中的各项工程量。 4.4.6进行建构筑物基础和场地、道路的沉降验算。 厂量 及费田

    4.4.7计算地基处理试验和检测的工程量,以及费用

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    5.1.1全面消除场地膨胀土对变电站建(构)筑物、道路、地坪、沟道等的影响。 5.1.2计算各项处理措施的工程量。

    5.2.1根据场地膨胀土的特性和工程要求,综合考虑气候特点,地形地貌条件、 土中含水量的变化情况等因素,因地制宜,采取治理措施。 5.2.2膨胀土地基处理可采取预湿膨胀、压实、换土、土性改良、隔水等方法, 确定处理方法应根据土的胀缩等级、地方材料及施工工艺等,进行综合技 术经济比较。换土采用非膨胀性土或灰土,土性改良有石灰改良、水泥改 良和化学改良的方法。 5.2.3场地平整竖向设计宜保持自然地形,避免大挖、大填,挡土墙设计高度不 宜大于3m。 5.2.4根据场地类型、场地的自由膨胀率、胀缩等级、大气急剧影响深度、建 构筑物的结构类型、基础型式等等,确定基础理深,提出场地土和建构筑 物基础的处理措施和意见(换土、砂石包裹、拌石灰等)。 5.2.5根据气候条件、膨胀土等级,结合当地经验,考虑场地内的绿化措施。 5.2.6考虑变电站挡土墙、边坡、建筑物散水、地坪、道路、管道、电缆沟、排 水沟等的设计细节构造和措施(尤其是ⅢI级膨胀土地基不能忽视)。 5.2.7当需要采用桩基础处理时,桩尖伸入非膨胀土中的长度须满足承受膨缩变 形和胀切力的要求。

    1.19设计图纸和深度要求

    5.3.1基础采用砂石包裹处理的大样图,挡土墙、散水、道路、地坪等处理示意 图。 5.3.2膨胀土地基处理的设计说明

    5.3.2膨胀土地基处理的设计说明。

    5.4.1计算换土、砂石包裹、拌石灰等工程量。

    5.4.1计算换土、砂石包裹、拌石灰等工程量。 5.4.2计算换土、砂石工程量等,并参与土方平衡计算。

    6.1.1解决岩溶地基的稳定性和不均匀问题, 6.1.2消除溶洞、土洞、溶隙对场地和地基基础的不利影响。 6.1.3计算各种处理措施的工程量。

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    6.2.1在岩溶地区,存在岩王组合、溶洞、王洞和岩溶塌陷的问题,需要对工 程地质、水文地质和现场场地情况进行认真了解、分析和判断后,根据工 程实际情况,采取褥垫、换填、灌浆、强夯、梁板跨越、桩基础等处理方 式,有时不只是单一的一种方法就能解决问题,还需综合多种方法联合使 用才能达到较好效果。 6.2.2对于大块孤石或个别石芽出露的岩土组合地基,应根据土层厚度和土层 物理力学指标情况,有针对性的采用地基处理形式,在差异沉降不超标前 提下,宜在基础与岩石接触的部位采用褥垫进行处理,褥垫可采用炉渣、 中砂、粗砂、土夹石等材料,厚度300~500mm。 6.2.3对于地基基础设计等级为丙级且荷载较小的建筑物,当溶洞顶板与基础 底面之间的土层厚度大于独立基础宽度的3倍或条形基础宽度的6倍,且 在使用期间不具备形成土洞的条件时,可不考虑岩溶对地基稳定性的影 响。 6.2.4当溶洞顶板与基础底面之间的土层不满足上述条件时,应根据洞体大小, 贞板形状、岩体结构及强度、洞内充填情况以及岩溶水活动等因素进行洞 体稳定性分析,并采取相应措施

    定性和水文地质条件综合分析,因地制宜采取下列处理措施 a)对洞口较小的洞隙,宜采用镶补、嵌塞与跨盖等方法处理; の)对洞口较大的洞隙,经经济比较可采用梁、板和拱等结构跨越,或采用浆砌块 石等堵塞措施以及洞底支撑或调整柱距等方法处理。跨越结构应有可靠的支承 面。梁式结构在岩石上的支承长度应大于梁高1.5倍; C)对于围岩不稳定、风化裂隙破碎的岩体,可采用灌浆加固和清爆填塞等措施。

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    6.2.6在岩溶地区,由于土洞理藏浅、地表水和地下水作用下发育快、顶板强度 低,土洞对变电站的影响远远大于溶洞,因此须在充分了解和掌握水文地 质条件的基础上,做出适当处置。 a)由地表水形成的土洞或塌陷地段,应采取地表截流、防渗或堵漏等措施。 应根据土洞理深,分别选用挖填、灌砂等方法进行处理: の)由地下水形成的塌陷及浅理土洞,应清除软土,抛填块石作反滤层,面层用粘 土夯填;深理土洞宜用砂、砾石或细石混凝土灌填, 6.2.7在设计过程中,设计和勘察需要及时沟通和相互配合,

    6.3.2计算褥垫、换填、灌浆、防渗、堵漏、梁板跨越、桩基等工程量

    6.3.2计算褥垫、换填、灌浆、防渗、堵漏、梁板跨越、桩

    7.1.1确定桩基类型、施工工艺、桩径、桩长,以及承载力

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    时,可采用桩基加固处理。桩基可用于变电站各类建(构)筑物的地基加 固。 7.2.2桩基的设计,应综合考虑工程地质与水文地质条件、上部结构类型、使用 功能、荷载特征、施工技术条件与环境;应重视地方经验,因地制宜,注 重概念设计,合理选择桩型、成桩工艺和承台形式,优化布桩,节约资源。 7.2.3目前运用于变电站建(构)筑物的桩基型式主要有:人工挖孔灌注桩、预 制混凝土管桩、长螺旋钻孔灌注桩、旋挖钻孔灌注桩、沉管灌注桩,等等, 桩基设计应遵循《建筑桩基技术规程》。 7.2.4桩穿越较厚松散填土、液化土层、软弱土层等进入相对较硬土层时,在计 算基桩承载力时应计入桩侧负摩阻力;桩长、桩径设计时,需满足桩长细 比要求。 7.2.5根据地勘资料,设计桩径、桩入土深度、桩长,确定单桩承载力。

    1.26设计图纸和深度要求

    7.3.1桩基础平面布置图、结构图(标注桩径、桩长、材料,等等)。 7.3.2桩基础的相关设计说明(包括对试验、检测监测的要求),

    7.4.1计算桩基工程量和单桩承载力。

    7.4.3计算试桩和桩基检测的工程量,以及费用

    1.28关于编写的相关要求

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    施工条件编写的相关要求

    8.1.1设计单位必须提高认识,加强责任心,不得轻视对施工条件的编写,编 写具有实际指导意义和控制好投资的施工方案,严格按现行《变电工程初 步设计内容深度规定》的内容要求进行编制。 8.1.2在初步设计说明书施工条件及大件设备运输方案章节中,设计需认真落 实清楚现场情况,应说明施工用水、用电量及供应方式;应说明施工用道 路的布置:应说明为满足施工需要,临时租用土地的用途及面积:应说明 场地平整大型土石方、特殊地基、软弱地基处理、降低地下水位、取水泵 房、构架等主要建(构)筑物施工方案,大型建(构)筑物拆除工程,冬 雨季施工措施;应说明变压器、高压电抗器等大件设备吊装及其他设备特 殊安装方案。 8.1.3凡工程建设中涉及的拆除、搬迁、临时措施、加固措施、施工措施等全部 A E

    变电站内建(构)筑物地基基础设计

    9.1.1 地基基础设计等级

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    地基基础变形观测和质量检测的相关要求

    地基基础设计等级问题,需先说明一下变电站建构筑结构的安全等级和 有关这方面的内容有如下一些规定

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    a)《变电所建筑结构设计技术规定》1.0.8条,除了500kV屋外配电装置结构和 主控制楼的屋架结构的安全等级为一级外,其余结构构件的安全等级皆为二 级。

    级。 o)《变电所建筑结构设计技术规定》12.1.4条,500kV、330kV变电所,220kV 及以下重要枢纽变电所的控制楼,屋内配电装置楼,不得中断通信的通信楼按 一类(相当建筑抗震设计规范的乙类建筑);除一类以外的生产建筑物,辅助 生产和生活建筑为二类(相当建筑抗震设计规范的丙类建筑);次要建筑为三 类(相当建筑抗震设计规范的丁类建筑)。 )《变电所建筑结构设计技术规定》12.1.5条,一类建筑物按本地区设防烈度 进行抗震计算和提高一度采取抗震措施,但9度时可不提高:二类建筑物按本 地区设防烈度进行抗震计算和采取抗震措施;三类建筑物可降低本地区设防烈 度采取抗震措施。 d)《建筑抗震设计规范》6.1.2条,钢筋混凝土房屋应根据设防类别、烈度、结 构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要 求。内类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定。 e)《建筑地基基础设计规范》3.0.1条,根据地基复杂程度、建筑物规模和功能 特征以及地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度,将地基基础设 计分为甲、乙、内三个设计等级;其中,场地和地基条件简单、荷载分布均匀 的七层及七层以下民用建筑及一般工业建筑物,次要的轻型建筑物一一地基基 础设计等级为内级。 f)《建筑桩基技术规范》3.1.2条,根据建筑规模、功能特征、对差异变形的适 应性,场地地基和建筑物体形的复杂性以及由于桩基问题可能造成建筑物破坏 或影响正常使用的程度,将桩基设计分为甲、乙、内三个设计等级;其中,场 地和地基条件简单、荷载分布均匀的七层及七层以下的一般建筑一一桩基设计 等级为丙级。 根据变电站的重要性和建构筑物的特点,以及场地地形、地质条件等因素 由以上规定可见:变电站大多数建构筑结构的安全等级为二级;除重要枢纽变电 站的控制楼、屋内配电装置楼、通信楼为乙类建筑(重点设防类)需提高一度采 取抗震措施外,其余为内类、丁类建筑(标准设防类和适度设防类),警如一般 变电站的控制楼、屋内配电装置楼、通信楼和配电室、保护小室、一些辅助及附 属建筑和站区生活福利建筑等为丙类建筑,而厕所等变电站次要建筑为丁类建 筑。

    装饰标准规范范本云南电网公司变电站复杂岩土工程初步设计指导意见

    对于场地和地基条件简单的变电站建(构)筑物地基基础和桩基设计等级为 丙级,对于场地和地基条件为中等复杂的变电站建构筑物地基基础和桩基设计等 级为乙级,而对于地基变形有特殊要求、场地和地基条件复杂、复杂地质条件下 的坡上建筑,变电站建构筑物地基基础和桩基设计等级为甲级 鉴于地基复杂程度和地基问题、桩基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使 用的程度,多数变电站控制楼、屋内配电装置楼、通信楼等的地基基础和桩基设 计等级为乙级,而一些构支架和辅助、次要建筑物的地基基础和桩基设计等级可 为丙级。 设计人员需注意地基基础和桩基设计等级划分的不同,则设计计算、地质勘 察、试桩和变形观测等方面的工作内容将有所不同,如:对于地基基础设计等级 为甲、乙级的建筑物,均应作地基变形验算;对于桩基设计等级为甲级和体型复 杂、荷载分布显著不均匀或桩端以下存在软弱土层的乙级建筑物,应进行沉降计 算,等等。

    根据《建筑地基基础设计规范》10.3.8条,地基基础设计等级为甲级的建筑 物、软弱地基上、处理地基上地基基础设计等级为乙级的建筑物、加层和扩建建 筑物、受场地地下水等因素变化影响的建筑物,在施工期间及使用期间需进行变 形观测。 所以,对于软弱地基上、处理地基上地基基础或桩基设计等级为乙级的变电 站建筑物,设计应明确在施工期间及使用期间的变形观测内容、观测周期和相关 费用等要求,尤其需要重视和加强使用期间的变形观测,这是很多设计人员经常 忽略和遗漏的

    1.30关于地基基础质量检测

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    据规范,有针对性提出承载力、变形参数及施工质量检测要求及其检测内 容。采用分层辗压处理的地基施工前应进行实际回填土料的击实试验。 9.2.2在进行地基处理的过程中,对周围建(构)筑物可能造成不利影响时,设 计应按有关规程规范提出监测内容和监测要求。 9.2.3受检地基基础及检测项目的确定原则如下: a)设计根据相关规程规范提出技术指标要求及检测项目要求的: b)规程规范中要求对施工质量进行检测的: )对施工质量有怀疑的:岩土特性复杂可能影响施工质量的: d)当采用两种或两种以上检测方法进行质量检测时,应依据前一种检测方法的检 测结果选择质量较差的地基基础进行质量检测: e)同批量的宜随机分布; f)对出现质量问题经过工程处理后的地基基础配电网标准规范范本,应采用适合的检测方法确认其施 工质量; g)地基基础质量检测结果作为质量评定、工程验收、达标投产、工程评优的重要 依据。

    ....
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