碾压式土石坝设计规范_SL274-2001.pdf

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    本断面不分防渗体和坝壳,绝大部分由一种土料组成的坝。 土质防渗体分区坝 soil impervious zoned earth dam

    坝体断面不分防渗体和坝壳道路标准规范范本,绝大部分由一种土料组

    坝体断面由土质防渗体及若干透水性不同的土石料分区构 成,可分为心墙坝、斜心墙坝、斜墙坝以及其他不同形式的土质 防渗体分区坝。

    2.0.3非土质材料防渗体坝

    防渗体由混凝土、沥青混凝士或士工膜组成,:而其余部分由 土石料构成的坝。防渗体在上游面的称为面板坝,在坝体中央的 称为心墙坝

    粘粒(粒径小于0.005mm)含量(质量)不大于3%、塑性 指数不大于 3、颗粒间不具有粘结力的土。

    含有碎石、砾、砂、粉粒、粘粒等组成的宽级配土。有冰 的、风化的和开挖的风化岩石或软岩经碾压后形成的及人工掺合 的各种砾石土。

    含亲水矿物并具有明显吸水膨胀与失水收缩循特性的高塑性

    遇水无其是遇纯水容易分散,钠离子含量较高,天多为中 生的粘土。

    天然含水率大,呈软塑到流塑状态,具有抗剪强度低,压缩 性大,透水性小,灵敏度高的粘士。一般采用以下标准评定:液

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    性指数IL≥0.75;无侧限抗压强度%≤50kPa;标准贯入击数 N63.5≤4;灵敏度 St≥ 4。 当 l≥1.0,孔隙比 e≥1.5为淤泥; 当 l≥1.0,1.0≤ e≤1.5为淤泥质土。

    含一定量有机质呈浅灰至深灰色,有臭味,压缩性高的粘士 或粉土。按有机质含量Q的天小可细分为有机质土(5%

    主要由粉粒组成,呈棕黄或黄褐色。具有天孔隙或垂直节理 持征,遇水产生自重湿陷的士,称自重湿陷性黄士。不产生自重 湿陷性的黄土称为非自重湿陷性黄土。

    石灰岩或其他熔岩经风化后形成的富含铁铝氧化物的褐 土或粘土。

    2.0.12喀斯特(岩溶) kars

    在渗流作用下,局部士体表面隆起、顶穿或粗细颗粒同 而流失的现象。

    渗流沿着两种渗透系数不同土层的接触面流动时,沿层 田颗粒的现象。

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    充垂直干渗透系数相差较大的两相令士层流动时,将渗透 小的土层中的细颗粒带入渗透系数较大的土层中的现象。

    由于土中缺乏某一范围的粒径而使粒径分布曲线上出现台阶 的土。

    填土压实的干密度相应于试验室标准击实试验所得最大干密 度的百分率。

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    3.1.1坝轴线应根据坝址区的地形地质条件、坝型、坝基处理方 式、枢纽中各建筑物(特别是泄洪建筑物)的布置和施工条件等 经多方案的技术经济比较确定。

    3.1.2坝轴线应因地制宜地选定。宜采用直线。当采用

    设计地震烈度为8度、9度的地区不宜采用折线。

    3.2泄水和引水建筑物

    3.2.1枢纽中的泄水建筑物应能满足设计规定的运用条件和要 求。建筑物应运用灵活可靠,其泄洪能力必须满足宣泄设计洪水 校核洪水要求,并应满足排沙、排污和排冰的要求,

    3.2.2泄水建筑物的布置和

    3.2.2泄水建筑物的布置和形式,应根据地形、地质条件和

    3.2.4多泥沙河流应设排沙建筑物,并在进水口设防淤和防护

    3.2.5泄水和引水建筑物进、出口附近的坝坡和岸坡,应有可靠 的防护措施。出口应采取妥善的消能措施,并使消能后的水流离 开坝脚一定距离。

    置在软基上的坝下埋管型式。低坝采用软基上埋管时,必须进行

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    正。地震区的坝采用坝下理管应按SL203一97《水工建筑物 规范》的有关规定执行。

    3.3.1碾压式士石坝的形式可在以下三种基本型式中选择: 1 均质坝; 2 土质防渗体分区坝; 3 非士质材料防渗体坝。 3.3.21 坝型选择应综合考虑下列因素,经技术经济比较确定: 1 坝址区河势地形、坝址基岩、覆盖层特征及地震烈度等地 形地质条件; 2筑坝材料的种类、性质、数量、位置和运输条件; 3施工导流、施工进度与分期、填筑强度、气象条件、施工 场地、运输条件和初期度汛等施工条件; 4坝高:高坝多采用土质防渗体分区坝,低坝多采用均质坝 条件合适时宜采用混凝士面板堆坝: 5枢纽布置、坝基处理以及坝体与泄水、引水建筑物等的 连接; 6运行条件:如对渗漏量要求高低,上、下游水位变动情况 分期建设等: 7坝及枢纽的总工程量、总工期和总造价。 m

    3.3.33级低坝经过论证可采用士工膜防渗体坝,

    分段采用不同坝型,但在坝型变化处应设置渐变段。

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    4筑坝材料选择与填筑要求

    4.1.5防渗土料应满足下列

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    以下神相工直为换的历修体填必频来用 时,应根据其特性采取相应的措施。 1 塑性指数大于20和液限大于40%的冲积粘土: 2胀土; 3开挖、压实困难的干硬粘土; 4冻土; 5 分散性粘土。 4.1.7 红粘士可用于填筑坝的防渗体。用于高坝时,应对其压缩 性进行论证。 4.1.8经处理改性的分散性粘土仅可用于填筑3级低坝的防渗 本,其所选用的反滤料应经过试验验证。防渗体与坝基、岸坡接 触处等易产生集中渗流的部位,以及易受雨水冲刷的坝表面不得 采用分散性粘士填筑。 4.1.9湿陷性黄士或黄土状土可用于填筑防渗体,但压实后应不 再具有湿陷性。采用的反滤料级配应经过试验验证。 4.1.10用于填筑防渗体的砾石士,粒径大于5mm的颗粒含量 不宜超过50%,最大粒径不宜大于150mm或铺土厚度的2/3, 0.075mm以下的颗粒含量不应小干15%。填筑时不得发生粗料 集中架空现象。 4.1.11人工掺合砾石土中各种材料的掺合比例应经试验论证。 4.1.12当采用含有可压碎的风化岩石或软岩的砾石土作防渗料 时,其级配和物理力学指标应按碾压后的级配设计。 4.1.13用膨胀土作为土石坝防渗料时,填筑含水量应采用最优 含水量的湿侧,并在顶部设盖重层。盖重层产生的约束应力应足 以制约其膨胀性。盖重层应采用非膨胀士。 4.1.14采用土工膜作为防渗体材料时,应按照GB50290一98 《士工合成材料应用技术规范》的规定执行。 4.1.15反滤料、过渡层料和排水体料应符合下列要求:

    4.1.15反滤料过渡层料和排水体料应符合下列要求:

    1质地致密,抗水性和抗风化性能满足工程运用条件的 要求;

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    2具有要求的级配; 3具有要求的透水性; 4反滤料和排水体料中粒径小于0.075mm的颗粒含量应 不超过5%。 4.1.16反滤料可利用天然或经过筛选的砂砾石料,也可采用块 石、砾石轧制,或天然和轧制的掺合料。 4.1.173级低坝经过论证可采用土工织物作为反滤层。 4.1.18料场开采和建筑物开挖的无粘性土(包括砂、砾石、卵 石、漂石等)、石料和风化料、砾石土均可作为坝壳料,并应根据 材料性质用于坝壳的不同部位。 4.1.19均匀中、细砂及粉砂可用于中、低坝坝壳的干燥区,但 地震区不宜采用。 4.1.20采用风化石料和软岩填筑坝壳时,应按压实后的级配研 究确定材料的物理力学指标,并应考虑浸水后抗剪强度的降低、压 循性增加等不利情况。对软化系数低、不能压碎成砾石土的风化 白料和软岩宜填筑在干燥区。 4.1.21下游坝壳水下部位和上游坝壳水位变动区应采用透水料 填筑。 4.1.22 升采坝壳堆石料,应遵守下列规定:

    1 开采前应彻底清除覆盖层: 2 不同程度的风化料与新鲜石料应分区开采, 3 易风化的软岩(如泥岩、页岩)宜边开采、边填筑: 4 宜进行爆破设计,必要时进行爆破试验。 4.1.23 护坡石料应采用质地致密、抗水性和抗风化性能满足工 程运用条件要求的硬岩石料。

    4.2.1填筑标准应根据以下因素综合研究确定!

    4.2.1填筑标准应根据以下因素综合研究确定:

    填筑标准应根据以下因素综合研究确定: 1 坝的级别、高度、坝型和坝的不同部位; 2石料的压实特性和采用的压实机县:

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    3坝料的填筑干密度和含水率与力学性质的关系,以及设计 对士石料力学性质的要求; 4土料的天然干密度、天然含水率,以及土料进行干燥或湿 润处理的程度; 5当地气候条件对施工的影响; 6 设计地震烈度及其他动荷载作用; 7 坝基士的强度和压缩性, 8 不同填筑标准对造价和施工难易程度的影响。 4.2.2合 含砾和不含砾的粘性士的填筑标准应以压实度和最优含 水率作为设计控制指标。设计干密度应以击实最干密度乘以压 实度求得。

    11级、2级坝和高坝的压实度应为98%~100%,3级中 低坝及3级以下的中坝压实度应为9%~98%: 2设计地震烈度为8度、9度的地区,宜取上述规定的大值: 3有特殊用途和性质特殊的士料的压实度宜另行确定 4.2.4粘性土的最大干密度和最优含水率应按照SL237一1999 《土工试验规程》规定的击实试验方法求取。对于砾石土应按全料 试样求取最大干密度和最优含水率,

    4.2.4粘性土的最大干密度和最优含水率应按照SL237一1999 《士工试验规程》规定的击实试验方法求取。对于砾石土应按全料 试样求取最大干密度和最优含水率。 4.2.5砂砾石和砂的填筑标准应以相对密度为设计控制指标,并 应符合下列要求: 1砂砾石的相对密度不应低于 0.75,砂的相对密度不应低 于0.70,反滤料宜为0.70。 2砂砾石中粗粒料含量小于50%时,应保证细料(小于 mm的颗粒)的相对密度也符合上述要求。 3地震区的相对密度设计标准应符合SL203一97《水工建筑 物抗震设计规范》的规定。 4.2.6堆石的填筑标准宜用孔隙率为设计控制指标,并应符合下 列要求: 1土质防渗体分区坝和沥青混凝士心墙坝的堆石料,孔隙率

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    宜为 20%~28% ; 2沥青混凝士面板坝堆石料的孔隙率宜在混凝土面板堆石 坝和土质防渗体分区坝的孔隙率之间选择; 3采用软岩、风化岩石筑坝时,孔隙率宜根据坝体变形、应 力及抗剪强度等要求确定; 4设计地震烈度为8度、9度的地区,可取上述孔隙率的 小值。 4.2.7堆石的碾压质量可用施工参数(包括碾压设备的型号、振 动频率及重量、行进速度、铺筑厚度、碾压遍数等)及干密度同 时控制。

    3采用软岩、风化岩石筑坝时,孔隙率宜根据坝体变形、应 力及抗剪强度等要求确定; 4设计地震烈度为8度、9度的地区,可取上述孔隙率的 小值。 4.2.7堆石的碾压质量可用施工参数(包括碾压设备的型号、振 动频率及重量、行进速度、铺筑厚度、碾压遍数等)及干密度同 时控制。 4.2.8堆石碾压时宜加水,加水量宜通过碾压试验确定。对于软 化系数较高的硬岩堆石应通过碾压试验确定是否加水。 4.2.9设计填筑标准应在施工初期通过碾压试验验证;当采用砾 石土、风化岩石、软岩、膨胀土、湿陷性黄土等性质特殊的土在 料时,对1级、2级坝和高坝,宜进行专「的碾压试验,论证其填 筑标准。 4.2.10粘性土的施工填筑含水率应根据土料性质、填筑部位、气 候条件和施工机械等情况,控制在最优含水率的一2%~十3%偏 差范围以内。有特殊用途和性质特殊的粘性土的填筑含水率应另 行确定。 填筑今水率还应符含下列要求

    4.2.7堆石的碾压质量可用施工参数(包括碾压设备的 动频率及重量、行进速度、铺筑厚度、碾压遍数等)及 时控制。

    4.2.8堆石碾压时宜加水,加水量宜通过碾压试验确定。对于软 化系数较高的硬岩堆石应通过碾压试验确定是否加水。 4.2.9设计填筑标准应在施工初期通过碾压试验验证;当采用砾 石土、风化岩石、软岩、膨胀王、湿陷性黄土等性质特殊的土在 料时,对1级、2级坝和高坝,宜进行专「的碾压试验,论证其填 筑标准。

    4.2.8堆石碾压时宜加水,加水量宜通过碾压试验确定。对于软

    土、风化岩石、软岩、膨胀土、湿陷性黄土等性质特殊的 寸,对1级、2级坝和高坝,宜进行专「的碾压试验,论证 示准。

    4.2.10粘性土的施工填筑含水率应根据土料性质、填筑

    候条件和施工机械等情况,控制在最优含水率的一2%~十3%偏 差范围以内。有特殊用途和性质特殊的粘性土的填筑含水率应另 行确定。

    1)不影响压实和运输机械的正常运行; 2)施工期间土体内产生的孔隙压力不影响坝坡的稳定; 3)在压实过程中不产生剪切破坏。

    1)填土浸水后不致产生大量的附加沉降使坝顶高程不满 足设计要求、坝体发生裂缝以及在水压力作用下不产生 水力劈裂等; 2)不致产生松土层而难以压实。

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    4.2.11在冬李负气温下填筑时,应使土料在填筑过程中不冻结, 粘性土的填筑含水率宜略低于塑限;砂和砂砾料中的细料部分的 含水率宜小于4%,并适当提高填筑密度。

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    5.1.1坝体分区设计应根据就地取材和挖填平衡原则,纟 济比较确定。

    5.1.2坝体各种不同材料应有明确的分区。对各区材料的性质和

    .2坝体各种不同材料应有明确的分区。对各区材料的性 工压实要求等应有具体的可供考核、检验和进行质量评定 指标。

    5.1.3均质坝宜分为坝体、排水体、反滤层和护坡等区

    排水体和护坡等区。防渗体在上游面时,坝体渗透性宜人 下游逐步增大:防渗体在中间时,坝体渗透性宜向上、 增大。

    5.1.5当采用风化料或软岩筑坝时,坝表面应设保护层,保护层

    5.2.1坝坡应根据坝型、坝高、坝的等级、坝体和坝基材料的性 质、坝所承受的荷载以及施工和运用条件等因素,经技术经济比 较确定。

    5.2.2均质坝、土质防渗体分区坝、沥青混凝士面板或心墙坝及

    5.2.4设计地震烈度为9度的地区,坝顶附近的上、下游坝坡宜上

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    5.2.5上、下游坝坡马道的设置应根据坝面排水、检修、观测, 道路、增加护坡和坝基稳定等不同需要确定。 土质防渗体分区坝和均质坝上游坡宜少设马道。非土质防渗 材料面板坝上游坡不宜设马道。根据施工交通需要,下游坝坡可 没置斜马道,其坡度、宽度、转弯半径、弯道加宽和超高等,应 满足施工车辆行驶要求。斜马道之间的实际坝坡可局部变陡,但 平均坝坡应不陡于设计坝坡。 马道宽度应根据用途确定,但最小宽度不宜小于1.50m。 5.2.6若坝基士或筑坝士石料沿坝轴线方向不相同时,应分坝段 进行稳定计算,确定相应的坝坡。当各坝段采用不同坡度的断面 时,每一坝段的坝坡应根据该坝段中最大断面来选择。坝坡不同

    进行稳定计算,确定相应的坝坡。当各坝段采用不同坡 时,每一坝段的坝坡应根据该坝段中最大断面来选择。均 的相邻坝段,中间应设渐变段。

    5.3.1坝顶在水库静水位以上的超高应按式(5.3.1)确定:

    5.3.1坝顶在水库静水位以上的超高应按式(5.3.1)确定:

    式中一 坝超高,m; 最大波浪在坝坡上的爬高,m,可按本规范附录A计 算; e一 最大风水面高度,m,可按本规范附录A计算; 安全加高,m,按表5.3.1确定。

    表 5.3.1 安全加高A值

    5.3.2地震区的安全加高尚应增加地震沉降和地震雍浪高度,按 SL203一97《水工建筑物抗震设计规范》的有关规定确定。

    SL203一97《水工建筑物抗震设计规范》的有关规定确定

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    如库区内有可能发生大体积塌岸和滑坡而引起雍浪时,浪 高度及对坝面的破坏能力等应进行专门研究。对特殊重要的工程: 安全加高可大干本规范表5.3.1规定的数值。 5.3.3坝顶高程等于水库静水位与坝顶超高之和,应按以下运用 条件计算,取其最大值: 1设计洪水位加正常运用条件的坝顶超高; 2正常蓄水位加正常运用条件的坝顶超高; 3校核洪水位加常运用条件的坝顶超高: 4正常蓄水位加非常运用条件的坝顶超高,再按本规范 5.3.2规定加地震安全加高。 5.3.4当坝顶上游侧设有防浪墙时,坝顶超高可改为对防浪墙顶 的要求。但此时在正常运用条件下,坝顶应高出静水位0.5m:在 非常运用条件下,坝顶应不低于静水位。 5.3.5波浪要素应按本规范附录A计算,设计风速的取值应遵 守下列规定: 1正常运用条件下的1级、2级坝,采用多年平均年最大风 速的1.5~2.0倍: 2正常运用条件下的3级、4级、5级坝,采用多年平均年 最大风速的1.5倍; 3非常运用条件下,采用多年平均年最大风速。 5.3.6坝顶应预留竣工后沉降超高。沉降超高值应按本规范 8.4.3的规定确定。各坝段的预留沉降超高应根据相应坝段的坝 高而变化。预留沉降超高不应计入坝的计算高度,

    如库区内有可能发生大体积塌岸和滑坡而引起浪时,霆浪 高度及对坝面的破坏能力等应进行专门研究。对特殊重要的工程 安全加高可大于本规范表5.3.1规定的数值。

    5.4.1坝顶宽度应根据构造、施工、运行和抗震等因素确定。如 无特殊要求,高坝的顶部宽度可选用10~15m,中、低坝可选用 5~10m。

    5~10m。 5.4.2坝顶盖面材料应根据当地材料情况及坝顶用途确定,宜采 用密实的砂砾石、碎石、单层砌石或沥青混凝土等柔性材料。

    用密实的砂砾石、碎石、单层砌石或沥青混凝土等柔性材料

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    5.4.3坝顶面可向上、下游侧或下游侧放坡。坡度宜根据降雨强 度,在2%~3%之间选择,并应做好向下游的排水系统。 5.4.4 坝顶上游侧宜设防浪墙,墙顶应高于坝顶1.00~1.20m。 防浪墙必须与防渗体紧密结合,

    5.4.3坝顶面可向上、下游侧或下游侧放坡。坡度宜根据降雨强

    防浪墙应坚固不透水,其结构尺寸应根据稳定、强压 定,并应设置伸缩缝,做好止水。

    5.4.8坝顶结构与布置应经济实用,建筑艺未处理应美观天方,

    5.5.1土质防渗体分区坝的防渗体断面尺寸应根据下列因素研 究确定: 1 防渗土料的质量,如充许渗透比降、塑性、抗裂性能等; 2防渗土料的数量和施工难易程度; 3防渗体下面坝基的性质及处理措施; 4防渗土料与坝壳材料单价比值 5设计地震烈度为8度、9度地区适当加厚。 5.5.2土质防渗体断面应满足渗透比降、下游浸润线和渗透流量 的要求。应自上而下逐渐加厚,顶部的水平宽度不宜小于3.00m 氏部厚度,斜墙不宜小于水头的1/5,心墙不宜小于水头的1/4。 5.5.3土质防渗体顶部在正常蓄水位或设计洪水位以上的超高, 应按表5.5.3的规定取值。非常运用条件下,防渗体顶部不应低 于非常运用条件的静水位。并应核算风浪爬高高度的影响。 当防渗体部设有防浪墙时,防渗体顶部高程可不受上述限 制,但不得低于正常运用的静水位。 防渗体顶部应预留竣工后沉降超高。

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    5.5.4土质防渗体顶部和土质斜墙上游应设保护层。保护层厚度 (包括上游护坡垫层>应不小于该地区的冻结和干燥深度,还应满 足施工机械的需要。斜墙上游保护层的填筑标准应和坝体相同,其 坡度应满足稳定要求。

    5.6.1坝的反滤层必须符合下列要求: 1 使被保护士不发生渗透变形: 2渗透性大于被保护士,能通畅地排出渗透水流; 3不致被细粒士淤塞失效。 5.6.2土质防渗体(包括心墙、斜墙、铺盖和截水槽等)与坝壳 和坝基透水层之间以及下游渗流出逸处,如不满足反滤要求,均 须设置反滤层。 5.6.3士质防渗体分区坝的坝壳内各土层间,宜满足反滤要求。 5.6.4下游坝壳与坝基透水层接触区,与岩基中发育的断层、破 座带和强风化带接触部位,如不满足反滤要求,应设反滤层。 5.6.5防渗体下游和渗流出逸处的反滤层,除应满足本规范 5.6.1外,在防渗体出现裂缝的情况下,土颗粒不应被带出反滤 层,裂缝可自行愈合。 5.6.6根据材料性能、库水位变化情况等,防渗体上游反滤层材 料的级配、层数和厚度相对于下游反滤层可简化。 5.6.7反滤层的级配和层数应按本规范附录B计算,经过比较 选择最合理的方案。1级、2级坝和高坝还应经试验验证。 5.6.8反滤层每层的厚度应根据材料的级配、料源、用途、施 工方法等综合确定。人工施工时,水平反滤层的最小厚度可采用 0.30m,垂直或倾斜反滤层的最小厚度可采用0.50m;采用机械施

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    工时,最小厚度应根据施工方法确定。 如防渗体与坝壳料之间的反滤层总厚度不能满足过渡要求 时,可加厚反滤层或设置过渡层。

    5.6.9在下列情况下,应论证是否要加厚防渗体上、下游侧反 滤层: 1 设计地震烈度为8度、9度地区的士坝: 2 陕谷地区的高士石坝:或岸坡坡度有突变的部位: 3 防渗体与岩石岸坡或刚性建筑物接触面附近部位: 4 防渗体由塑性较低、压缩性较大的士料筑成; 5 防渗体与坝壳的刚度相差悬殊; 6 坝建于深厚覆盖层上。 5.6.10土石坝的过渡层应具有协调相邻两侧材料变形的功能 混凝士面板堆石坝的层和堆石之间,沥青混凝士心墙和坝壳之 间均应设过渡层。土质防渗体分区坝是否设过渡层应根据防渗体 和坝壳材料特性及反滤层厚度综合研究确定。 5.6.11质防渗体分区坝坝壳为堆石时,过渡层应采用连续级 配,最大粒径不宜超过300mm,顶部水平宽度不宜小于3.00m,采 用等厚度或变厚度均可。 5.6.12在填筑过程中反滤层宜与坝体同时上升,且不应有明显 的颗粒分离和压碎现象。 5.6.13选用土工织物作反滤层,宜用在易修补的部位,并应按 GB50290一98《士工合成材料应用技术规范》设计,

    5.6.9在下列情况下,应论证是否要加厚防渗体上、下游侧反

    5.7.1土石坝应设置坝体排水,降低浸润线和孔隙压力 流方向,防止渗流出逸处产生渗透变形,保护坝坡土不 破坏。

    5.7.1土石坝应设置坝体排水,降低浸润线和孔隙压力,改变渗 流方向,防止渗流出逸处产生渗透变形,保护坝坡土不产生冻胀 破坏。 5.7.2 坝体排水必须满足以下要求: 1能自由地向坝外排出全部渗透水;

    水利标准规范范本5.7.2坝体排水必须满足以下要求:

    7.2坝体排水必须满足以下

    能自由地向坝外排出全部渗透水; 2 应按反滤要求设计;

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    1坝体内排水: 1)竖式排水,包括直立排水、上昂式排水、下昂式排水等; 2)水平排水,包括坝体不同高程的水平排水层、褥垫式排 水(坝底部水平排水层)、网状排水带、排水管等。 2棱体排水(滤水坝趾); 3贴坡式排水; 4综合型排水,由上述各种排水型式中的两种或多种综合 组成。 5.7.4排水型式的选择,必须结合坝基排水的需要及型式,根据 下列情况,经技术经济比较确定。 1坝型、坝体填土和坝基土的性质,以及坝基的工程地质和 水文地质条件; 2下游有水、无水、下游水位高低和持续时间,以及泥沙游 积影响; 3施工情况及排水设备的材料; 4筑坝地区的气候条件。 5.7.5均质坝和下游坝壳用弱透水材料填筑的士石坝,宜优先选 用竖式排水,其底部可用褥垫排水将渗水引出。 5.7.6均质坝和坝壳用弱透水料填筑的坝,若需要降低坝体内的 孔隙压力,可在上、下游坡不司高度设置坝体水平排水层。其设 置位置、层数和厚度应根据计算确定,但最小厚度不宜小 0.30m

    食品添加剂标准5.7.7棱体排水设计应遵守下列规定:

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