文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
大 V 精 讲
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
主讲人:陈冬铭
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
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1
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4
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信
微
系
联
题
押
准
精
入门导 学
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1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一建考试背景
8
7
考试科1 目、题型、分值
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精 《港航实务》考试特点
《港 航实务》知识体系
8
复习方法及 注意事项 1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
课程体系介绍
备考动员
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一、一建考试背景
1.行业现状
8
7
1
9
截止2024年底,全国具备港航施工总8 4 承包资质的
3
信
微
系
联
题
单位数量统计如下: 押
准
精
资质等级 数量 需求人员
特级 28 28× 15=420
一级 57 57×15= 855
8
1
7
9
8
4
信
3
二级 742 742×8=5936 微
系
联
一
唯
三级 150 150×8=1200
977 8411
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一、一建考试背景
2.证书发展趋势
8
7
1
9
(1)已经从“缺证书”发展到“缺8专4 业”;
3
信
微
系
联
题
(2)“敲门砖”性质凸显; 押
准
精
(3)随着证书持有量的不断增加 ,可能会出现新(隐性)的持
证要求。例如:建办市函[2017]512号:《住房城乡建设部办公
厅关于征求注册建造师管理规定(征求意 见稿)意见的
8
函》中
1
7
9
8
4
信
3
微
提到要求项目技术负责人持证上岗; 系
联
一
唯
(4)只要住建部相关政策不发生方向性的转变,企业“择优”
的原则也不会改变。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一、一建考试背景
3.证书含金量分析
8
7
1
9
(1)观点一:一建证书已经烂大街8,4 根本就没有需求,
3
信
微
系
联
题
考完只能垫桌脚。 押
准
精
(2)观点二:考证可以躺平,或 晋升职位,提高收入,
提升个人资历。
一句话建议:一建考证必要性或证书含金 量因人而异,
8
1
7
9
8
4
信
3
微
具有极强的个体性。考生应根据职业需要,职 业现状系 ,
联
一
唯
资源环境等因素综合考量。如果需要在土木行业就业,
建议早做取证规划。
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二、考试科目、题型、分值
1.考试科目:3门公共课+1门专业课
8
7
1
9
(1)公共课科目:《建设工程经济8》4 、《建设工程法规及
3
信
微
系
联
题
相关知识》、《建设工程项目管押理》
准
精
(2)专业课科目:《专业工程管 理与实务》分为建筑工程
、机电工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、铁
路工程、民航机场工程、通信与广电工程 、矿业工程和
8
港口
1
7
9
8
4
信
3
微
与航道工程共10个专业。 系
联
一
唯
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二、考试科目、题型、分值
2.考试时间、题型、分值
8
7
科目 9 1
4
建设工程法3 8规 建设工程项目
信
项目 建设工程经济 专业管理与实务
微
及相关系知识 管理
联
题
押
准
精
9月20日 9 月20日 9月21日 9月21日
考试时间 上午 下 午 上午 下午
9:00~11:00 14:00~1 7:00 9:00~12:00 14:00~18:00
考试时长(分钟) 120 180 180 240
客
1
7观8 题+主观题
客观题 客观题 客观题
8
4 9
信 3 单选题20
试题类型 单选题60 单选题70 单选 题70 微
联
系
多选题10
多选题20 多选题30 多选题30 一
唯
案例分析题5
卷面满分 100分 130分 130分 160分
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三、港航实务考试特点
1.近五年考题分值分布统计
8
7
1
9
4
8
3
篇 章 题型 2024年 2023年 2信022年 2021年 2020年 平均
微
系
联
题
客观题 17 16押 15 15 11 14.8
准
第1章 精
主观题 10 2 4 32 15 30 22.2
专业技术
第1篇 合计 27 40 47 30 41 37
工程技术 客观题 11 12 8 8 14 10.6
第2章
主观题 94 52 77 83 65 74.2
施工技术
合计 105 64 85 91 79 84.8
8
第2篇
客观题 0 1 2 3 3 1
1
7.8
9
第3章~ 8 4
法规与 主观题 0 5 0 5 0 信
3
2
微
第4章 系
标准
合计 0 6 2 8 3一
联
3.8
唯
客观题 12 11 15 14 12 12.8
第3篇 第5章~
主观题 16 39 11 17 25 21.6
项目管理 第11章
合计 28 50 26 31 37 34.4
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三、港航实务考试特点
2.各题型分值统计
8
7
1
9
4
8
年份 信 3
微
2018 2019 2020 系 2021 2022 2023 2024
联
题型 题
押
准
精
常规题 113 66% 114 71% 111 6 9% 131 82% 115 72% 109 68% 118 74%
非常规
32 25% 36 23% 40 25% 1 0 6% 27 17% 45 28% 37 23%
题目
8
1
7
超纲题 15 9% 10 6% 9 6% 19 12% 18 11%
8
4 96 4% 5 3%
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
三、港航实务考试特点
3.特点综述
8
7
1
9
①客观题重复率较低,一般不高于4804%;
3
信
微
系
联
题
②案例题题型综合:记忆(文字押、数字);应用(实操);
准
精
计算(力学、识图);超纲(考查 行业规范)
③考试难度波动较大;
④常规题分值相对稳定,一般不低于110分 ;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
⑤考试核心内容(码头、疏浚等)固定, 系
联
一
唯
考试核心题型(流程图、挖泥船功效分析等)相对固定,
其他内容随机考查,信息量较大。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
四、港航实务知识体系
疏浚
吹填 8
7
1
9
4
8
水文 信 3
道微路
系
气象 联
题堆场 强条
押
准
精
管涌 软土地基 码头 合同管理
流沙 加固
斜坡 堤 计量计价
原材
料 航道
质量管理
钢结构防
整治
混凝 腐蚀
安全管理
1
7 8
9
土 干船坞 8 4
信
3
微
进度控系制
联
勘察 船台 一
唯
测量 滑道
船闸
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五、复习方法及注意事项
(1)复习方法
8
7
1
9
一般推荐执业考试4轮学习法,但按8照4 目前考试趋势,
3
信
微
系
联
题
保险起见,建议增加到5轮复习:押
准
精
①第一轮,听课:吸收知识,夯实 基础
一定要听好精讲课,课后尽快消化,做少量题目调剂
②第二轮,做题:把握重点,突破难点
8
1
7
9
8
4
信
3
微
做历年真题为主,且明确各个题目考点的出处 ,并掌系 握
联
一
唯
考试的方法
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五、复习方法及注意事项
③第三轮,攻关:克服弱项,精准打击
8
7
1
9
主攻高频考点,动手写案例,提高表8 4述能力及做题熟练度。
3
信
微
系
联
题
④第四轮,强化:反复浏览,强押背重点
准
精
根据个人情况,在考前进行记忆。 多拿分数,确保通过。
⑤第五轮,扩展:浏览全书,适度超纲
可在考前将历年真题未涉及的考点浏览2~ 3遍。同时可做
8
适度
1
7
9
8
4
信
3
微
的超纲扩充。 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
五、复习方法及注意事项
(2)注意事项(6要6忌)
8
7
1
9
①知识点的学习过程:理解先行,忌8 4死记硬背。
3
信
微
系
联
题
②注重框架与体系,注重知识点押间的联系,忌一盘散沙。
准
精
③学习过程必须配合下笔训练,忌 眼高手低。
④学习一旦开始应尽量连续,以此保持复习效率,忌断断续续。
⑤教材与历年真题是我们最好的复习资料 ,应充分利用
8
。忌博而
1
7
9
8
4
信
3
微
不专。 系
联
一
唯
⑥强化精讲习题,即夯实基础,加强训练。忌侥幸心理。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
六、课程体系介绍
课程名称 班次 7 8 课时(h)
1
9
4
8
3
信
微
系
大V精讲班联
题
押 35
准
精
(含导学和新教材解析)
大V精题题必练 8
港口与航道工程
管理与实务 大V冲刺习题 12
母题拆解 9
1
7 8
9
8
4
信
3
微
案例突破 8 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
七、备考动员
(1)“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”。
8
7
1
9
(2)“莫失心所念,万物皆可期”8。4
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
考试年份 单选题 多选题 案例题 总分值
8
7
18年 1问 0问 9 1 0分 1分
4
8
3
信
微
系
19年 1问 1问 联 0分 3分
题
押
准
精
20年 0问 1问 0分 2分
21年 3问 1问 0分 5分
22年 0问 1问 0分 2分
23年 1问 1问 0 分 3分
1
7 8
9
8
4
信
3
微
24年 1问 0 0 1系分
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
1.1.1 水文及其对施工的影响
8
7
1)波浪要素 9 1
4
8
3
信
微
系
联
反映波浪外形的几何特征和特题征的量,如波高、波长、
押
准
精
波陡、波浪周期、波速及波向等,称为波浪要素。
波高一相邻的波峰与波谷的高度 差,常用符号H表示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
波长一相邻的两个上跨零点(指从波谷到波峰的波
8
形线与静水面的交点)或下跨零点(指1 7从波峰到波谷的
9
4
8
3
信
微
系
波形线与静水面的交点)之间的水联平距离。
题
押
准
精
对于规则波而言,就是相邻两个波峰(或波谷)之
间的水平距离,波长常用符号L表示。
δ
波陡一波高与波长之比, =H/L。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
例题:规则波的波浪模型试验中,波峰顶点及其邻近的上
8
跨零点通过同一测波传感器的时间间隔1 7为5S,则每分钟
9
4
8
3
信
微
系
内通过该测波传感器的完整波形为联( )个。
题
押
准
精
A.6 B.2 C.3 D.12
【答案】C
8
1
7
9
8
4
【解析】全面掌握波浪要素示意图,理解各波 浪要素的信定3
微
系
联
一
唯
义。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
3)波浪玫瑰图
8
表示某地各个不同方向各级波 7
1
9
4
8
3
信
微
系
浪出现频率的统计图称为波浪玫瑰联
题
押
准
精
图。为了绘制波浪玫瑰图,应对当
地多年的观测资料进行统计整理。
先将波高或周期按需要分级,一般
8
波高可每间隔0.5m为一级,周期每 1
7
9
8
4
信
3
微
系
间隔1s为一级,然后从月报表中统 联
一
唯
计各向各级波浪的出现次数,除以
统计期间的总观测次数即为相应方
向不同级别波浪的统计频率。
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
用极坐标的径向长度表示频率,垂直于径向的
8
7
横向长度表示波高或波浪周期的大小9,1 所在方位表
4
8
3
信
微
系
联
示波浪方向。 题
押
准
精
波浪玫瑰图也可按月或按季绘制。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
下图为我国援建某国的港口工程,该港区的波浪玫瑰
8
7
图各方向频率的径向长度见图所示,9如1 下表所列:
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:
8
1
7
9
(1)NNW向波浪出现的总频率是多少? 8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)NNW向波高≥1m的波浪出现的频率是多少 ?
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
8
7
1
(1) 9
4
8
3
信
微
系
联
6.3/(1题.5+1.0+1.2+0.8+1.0+1.2+0.5+1.0
押
准
精
+1.0+ 1.2+1.5+0.5+1.2+2.8+3.5+6.3)=6.
3/26.2=24 %
(2)3.5/26. 2=13.4%
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
4)常用波高统计特征值
8
7
常用波高特征值有: 9 1
4
8
3
信
微
系
联
(1)平均波高——海面上所有的题波浪波高的平均值,
押
准
精
记为 H。
(2)最大波高——某次观测中实际出 现的最大的一
个波,有时根据统计规律推算出在某种条 件下出现
8
1
7
9
8
4
信
3
的最大波高,记为H 。 微
max 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
(3)累积频率为F(%)的波高(H )——统计波列
F
8
7
中超过此波高的累积频率为F(%)。9 1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
(4) 1/p大波波高(H )——海浪连续记
1/p
8
7
录中波高总个数的1/p个大波的波高平9 1 均值;
4
8
3
信
微
系
联
其对应周期的平均值为1/p大波周题期(T )
押 1/p
准
精
(5)有效波高(H )——海浪连续记录中波
S
高总个数的1/3个大波的波高平均值; 其对应
周期的平均值为有效波周期(T )。习惯 上,
S
8
1
7
9
8
4
信
3
可把H 记写为H 。H 的波高,其大小和海 微
S 1/3 S 系
联
一
唯
面上定期出现的显著大波的平均波高相近,
因而也称其为显著波高。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
5)施工期应注意的有关波浪问题
8
7
(1) 波浪对工程施工质量和安全的影9 1 响
4
8
3
信
微
系
联
对12s以上周期的波浪,即使题波高不大,也会使水上施
押
准
精
工船舶的姿态难以控制,影响其定位和吊装等作业。
大风浪中,当船长与波长接近、波 速与船速接近时顺浪
航行危险最大,从艉淹和打横的角度考虑 ,当波长超过2倍
8
1
7
9
8
4
信
3
船长、波速与船速接近时顺浪航行危险最大; 从横摇微的角度
系
联
一
唯
考虑,横浪或者斜顺浪航行较顶浪或者斜顶浪航行更容易发
生横谐摇。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
2.潮汐与设计潮位
8
7
地球上的海水,受月球和太阳作用9 1 所产生的一种规律性升、降
4
8
3
信
微
系
联
运动,称之为潮汐。 题
押
准
精
1)潮汐类型
潮汐类型可分三类:
(1)半日潮:周期为半个太阴日(每个太 阴日为24h50min)的
8
1
7
9
8
4
信
3
潮汐叫半日潮。半日潮的特征:两次高潮(或 低潮)微的潮高相差
系
联
一
唯
不大,两次相邻的潮差几乎相等,两次相邻高潮(或低潮)之间
的时间间隔也几乎相等,都是12h25min左右。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
(2)日潮:周期为一个太阴日的潮汐叫日潮。日潮港湾在半个月
8
7
中有多数天数在一个太阴日中只有一9次1 高潮和低潮,其余天数为
4
8
3
信
微
系
联
不正规半日潮混合潮。 题
押
准
精
(3)混合潮:
混合潮又可分为两种类型:
①不正规半日潮混合潮,其实质是不 正规半日潮,在一个太阴
8
1
7
9
8
4
信
3
日中也是两次高潮和两次低潮,但两次相邻的 高潮或微低潮的潮高
系
联
一
唯
不相等。
②不正规日潮混合潮,这类潮汐特征是:在半个月中出现日
潮天数不到一半,其余的天数为不正规半日潮混合潮。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
某海域规则半日潮,高潮位为+2.5m,低潮位为-1.5m,假设
8
涨落潮均为匀速。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
问:潮水从落潮至-0.5m再涨至-0.联5m需要的时长是多少?
题
押
准
精
【解析】
潮水每涨落1m所需的时间:
12.42/2*[2.5-(-1.5)] =1.55h
8
1
7
9
8
4
潮位有-0.5m落至-1.5m再涨至-0.5m, 信 3
微
系
联
一
唯
经历的潮差为[-0.5-(-1.5)]*2=2m
所需时长为:2m*1.55h/m=3.1h。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
潮水涨落的速度:2*[2.5-(-1.5)] /12.42=0.64m/h
8
则潮位有-0.5m落至-1.5m再涨至-0.5m1 7,经历的潮差为[-
9
4
8
3
信
微
系
0.5-(-1.5)]*2=2m 联
题
押
准
精
所需时长为:2m/0.64m/h=3.1h。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
2)潮位(高)基准面
8
平均海平面是多年潮位 7
1
9
4
8
3
信
微
系
观测资料中,取每小时潮位 联
题
押
准
精
记录的平均值,也称平均潮
位。平均海平面是作为计算
陆地海拔高度的起算面,我
8
国规定以黄海(青岛验潮站) 1
7
9
8
4
信
3
微
系
平均海平面作为计算中国陆 联
一
唯
地海拔高度的起算面。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
海图深度基准面就是计算海图水深的起算面,一般也是由潮汐表
的潮高起算面,通常也称为潮高基准面。在水深测量或编制海图时,
通常采用低于平均海平面的一个面作为海图深度基准面,此面在绝大
8
7
1
9
4
8
3
信
部分时间内都应在水面下,但它不是微最低的深度面,在某些很低的低
系
联
题
押
准
潮时还会露出来。我国1956年以精后基本统一采用理论深度基准面作为
海图深度基准面。目前,我国规定以 "理论最低潮位"为海图深度基准
面,亦为潮位基准面。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
注:黄海仅为高程起算面,实际使用过程中(如港航工程施工
设计图),为了使用方便,往往将高程8面 换算到理论深度基准面上,
7
1
9
4
8
3
信
微
并在该资料的相关资料中做出说明。系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
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联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
3)设计潮位
8
7
(1)海港工程的设计潮位应包括:设9 1计高水位、
4
8
3
信
微
系
联
设计低水位;极端高水位、极端低题 水位。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
(2) 对于海岸和感潮河段常年潮流段的港口,设计高水位应采用
8
7
高潮累积频率10%的潮位,简称高潮9 110%; 设计低水位应采用低
4
8
3
信
微
系
联
潮累积频率90%的潮位, 简称低题潮90%。
押
准
精
(3)对于海岸和感潮河段常年潮流段的港口,如已有历时累积频
率统计资料,其设计高水位和设计低 水位也可分别采用历时累积
频率1%和98%的潮位。
8
1
7
9
8
4
信
3
(4)海港工程的极端高水位应采用重现期为 50年的微年极值高水位;
系
联
一
唯
极端低水位应采用重现期为50年的年极值低水位。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
累积频率是针对大于等于或小于等于一定量级的
8
7
水文要素出现的可能性的量度;重现9期1 是指大于等于
4
8
3
信
微
系
联
或小于等于一定量级的水文要素出题 现一次的平均间隔
押
准
精
年数;累积频率法所选取的统计样本是各次高潮或低
潮值,或各整点潮位;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
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联
一
唯
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
综合历时曲线是某一水文要素在其多年资料按序排列
8
7
后大于等于不同定值的累积时间曲线9。1
4
8
3
信
微
系
联
综合历时曲线法所选取的统计题样本是各日平均水位。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
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系
联
一
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
四、施工期应注意的有关潮汐问题
8
7
护筒打设顶标高的确定、筒底的埋9 1 深必须考虑到施工期高、
4
8
3
信
微
系
联
低潮位的影响和潮流冲刷筒底泥面题 的可能性(护筒顶标高一般
押
准
精
要高出最高潮位1.5~2.0m) ,以免出现高潮时海水内灌、内渗,
低潮时筒内泥浆外泄的问题。施工中应 随时观测筒外的海底泥
面变化,一且发生冲刷,要采取应对的措 施(如抛填砂袋或碎
8
1
7
9
8
4
信
3
石等)。 微
系
联
一
唯
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
3.近岸海流特征
8
7
1)近岸海流及其分类 9 1
4
8
3
信
微
系
联
海流是流向和流速相对稳定的题 大股海水在水平方向
押
准
精
的运动,它是海水的运动形式之一。
按海流与海岸的相对关系,分为 沿岸流、向岸流、
裂流(即离岸流)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
2)近岸海流的特征
8
7
近岸海流一般以潮流和风海流为主9 1 。
4
8
3
信
微
系
联
河口区的水流一般以潮流和径题 流为主。
押
准
精
3)感潮河段内的水流特性
感潮河段内的水流具有下列特性:
(1)在潮流界和潮区界之间,仅有水 位升降的现象, 而
8
1
7
9
8
4
信
3
不存在指向上游的涨潮流; 微
系
联
一
唯
(2)在潮流界以下,涨落潮流呈往复形式,因有径流加入,
落潮流量大于涨潮流量;
(3)涨潮历时小于落潮历时,涨潮历时愈向上游愈短。
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
在河口区,潮流可以溯河而上,流向河流的上游,
8
7
潮流所能达到的河流上游最远处称为9"1潮流界"。潮流界
4
8
3
信
微
系
联
以下河段内的水流,由于潮流作用题 ,经常发生顺、逆流
押
准
精
向的周期性变化。在潮流界以上河段内的水流,流向虽
总是顺流而下的,由于还受到潮流的 顶托作用,水位还
有周期性升降变化,这种水位变化越向上 游越不显著,
8
1
7
9
8
4
信
3
到完全不受潮流影响处称为"潮区界"。 微
系
联
一
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
4)海岸带泥沙运动规律
8
7
1)海岸带分类 9 1
4
8
3
信
微
系
联
海岸带分为沙质海岸带、粉砂质海题 岸带和淤泥质海岸带。
押
准
精
(1)沙质海岸
沙质海岸一般指泥沙颗粒的中值 粒径大于0.1mm,
颗粒间无黏结力;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
(2)粉沙质海岸
8
7
粉沙质海岸一般指泥沙颗粒的中9值1 粒径小于等于0.1mm、
4
8
3
信
微
系
联
大于等于0.03mm ,在水中颗粒题间有一定粘结力,干燥后粘结
押
准
精
力消失、呈分散状态;
(3)淤泥质海岸
淤泥质海岸一般指泥沙颗粒的中值粒 径小于0.03mm,其
8
1
7
9
8
4
信
3
中的淤泥颗粒之间有粘结力,在海水中呈絮凝 状态;微
系
联
一
唯
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
2)海岸带的泥沙来源
8
7
海岸带的泥沙来源有河流来沙、9邻1 近岸滩来沙、
4
8
3
信
微
系
联
当地崖岸侵蚀来沙和海底来沙。题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
3) 海岸带泥沙运动的一般规律
8
7
(1)沙质海岸的泥沙运移形态有推移9 1和悬移两种。
4
8
3
信
微
系
联
(2)粉沙质海岸的泥沙运移形态题有悬移、底部高浓度
押
准
精
含沙层和推移三种。
(3)淤泥质海岸的泥沙运移形态以悬 移为主,对较细
颗粒的海岸底部可能有浮泥运动,对较粗 颗粒的海岸
8
1
7
9
8
4
信
3
底部有推移质运动。 微
系
联
一
唯
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
4)波浪和海流对泥沙的作用
8
7
(1)波浪的作用 9 1
4
8
3
信
微
系
联
在沙质海岸,波浪是造成泥沙题 运动的主要动力。
押
准
精
在粉沙质海岸上,波浪仍是造成泥沙运动的主要动力。
在淤泥质海岸,波浪主要起掀沙 作用。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
(2)海流的作用
8
7
在淤泥质海岸,潮流是输沙的主9要1 动力。
4
8
3
信
微
系
联
在粉沙质海岸上,潮流输沙仍题 是该海岸泥沙运移
押
准
精
组成的重要方式与主要过程。
在沙质海岸的狭长海湾及海峡等 地形条件下,海
流流速较大,可对泥沙运动起主导作用, 海流不仅起
8
1
7
9
8
4
信
3
输沙作用,还起掀沙作用。 微
系
联
一
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
5.内河的特征水位和泥沙运动规律
8
7
1)特征水位 9 1
4
8
3
信
微
系
联
常见的特征水位有下列几种: 题
押
准
精
(1)最高水位: 即在研究时期内出现的最高水位。最
高水位有:月最高水位、年最高水位 、历年最高水位。
(2)最低水位:即在研究时期内出现的最 低水位。最
8
1
7
9
8
4
信
3
低水位有:月最低水位、年最低水位、历年最 低水位微。
系
联
一
唯
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
(3)平均水位:在研究时期内水位的算术平均值,又
8
7
可分为:月平均水位、年平均水位、9历1 年平均水位。
4
8
3
信
微
系
联
(4)平均最高水位:历年最高水题位的算术平均值。
押
准
精
(5)平均最低水位:历年最低水位的算术平均值。
(6)正常水位:多年水位平均值。
(7)中水位:在研究时期的水位累积曲线 (历时曲线)
8
1
7
9
8
4
信
3
上相当于历时50%的水位。 微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
2)泥沙运动的一般规律
8
7
泥沙在水中的运动状态,主要可9分1 为三大类,即
4
8
3
信
微
系
联
悬移质运动、推移质运动和河床(题 跃移)质运动状态。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
1.1.2气象及影响
8
7
1.风 9 1
4
8
3
信
微
系
联
1)风的特征 题
押
准
精
风的特征是用风速和风向两个量值来表示的。
风向,即风之来向,一般用16个 方位来表示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
3)强风与大风
8
7
风速为10.8~13.8m/s 或风力达69 1级的风称为强风。
4
8
3
信
微
系
联
大型施工船舶的防风、防台风题是指船舶防御风力在6
押
准
精
级以上的季风和热带气旋。
风速为17.2~20.7m/s 或风力达8 级的风称为大风。
我国沿海,东海沿岸大风最多;其次 是黄海、渤海
8
1
7
9
8
4
信
3
沿岸;南海沿岸大风最少。 微
系
联
一
唯
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
4)风玫瑰图
8
7
风玫瑰图是指用来表达风的时间9段1 、风向、风速
4
8
3
信
微
系
联
和频率四个量的变化情况图。 题
押
准
精
风玫瑰图一般按16个方位绘制。
最常见的玫瑰图有:
(1)风向频率玫瑰图
8
1
7
9
8
4
信
3
(2)最大风速玫瑰图 微
系
联
一
唯
(3)大于某一风级的风频率玫瑰图
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
4)热带气旋的等级
8
7
中国气象局将热带气旋按中心附9近1 地面最大风
4
8
3
信
微
系
联
速划分为6个等级: 题
押
准
精
(1)超强台风:底层中心附近最大平均风速
≥51.0 m/s,即风力为16级或以上。
(2)强台风:底层中心附近最大平均风速
8
1
7
9
8
4
信
3
41.5~50.9 m/s,即风力为14~15级。 微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
(3)台风:底层中心附近最大平均风速32.7~41.4
8
7
m/s,即风力为12~13级。 9 1
4
8
3
信
微
系
联
(4)强热带风暴:底层中心附近题最大平均风速
押
准
精
24.5~32.6 m/s,即风力为10~11级。
(5)热带风暴:底层中心附近最大平 均风速
17.2~24.4 m/s,即风力为8~9级。
8
1
7
9
8
4
信
3
(6)热带低压:底层中心附近最大平均风速 微
系
联
一
唯
10.8~17.1 m/s,即风力为6~7级。
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
5)大风预警
8
7
(1)台风气象灾害预警 9 1
4
8
3
信
微
系
联
台风预警信号分为四级(Ⅳ,Ⅲ题 ,Ⅱ,Ⅰ级),按
押
准
精
照灾害的严重性和紧急程度,颜色依次为蓝色、黄
色、橙色和红色。
发布蓝色预警信号表示:24小时内可 能或已经
8
1
7
9
8
4
信
3
受热带气旋影响,沿海或者陆地平均风力达6 级以 微
系
联
一
唯
上,或者阵风8级以上并可能持续。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
发布黄色预警信号表示:24小时内可能或已经受热带气
8
7
旋影响,沿海或者陆地平均风力达8级9 1以上,或者阵风10级
4
8
3
信
微
系
联
以上并可能持续。 题
押
准
精
发布橙色预警信号表示:12小时内可能或已经受热带气
旋影响,沿海或者陆地平均风力达10 级以上,或者阵风12级
以上并可能持续。
8
1
7
9
8
4
信
3
发布红色预警信号表示:6小时内可能或已 经受热微带气旋
系
联
一
唯
影响,沿海或者陆地平均风力达12级以上,或者阵风达14级
以上并可能持续。
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
(2)海上大风预警
8
7
对于非因热带气旋引起的海上大风9 1,预警分为海上大风蓝
4
8
3
信
微
系
联
色预警、海上大风黄色预警和海上题 大风橙色警报3个等级。
押
准
精
预报海区未来48h内可能出现7~8级风力(或阵风9~10级)
时,或者已经出现并将持续时,发布 海上大风蓝色预警。
预报海区未来48h内可能出现9~10级 风力(或阵风11~12
8
1
7
9
8
4
信
3
级)时,或者已经出现并将持续时,发布海上 大风黄微色预警。
系
联
一
唯
预报海区未来48h内可能出现11级及以上风力(或阵风达
13级及以上)时,或者已经出现并将持续时,发布海上大风橙
色预警。
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1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
2.降水
8
7
一个地区的月和年平均降水量,作9 1 为两个降水特行
4
8
3
信
微
系
联
值,能够反映该地区降水的基本状题 况。我国全国平均
押
准
精
年降水量为650mm左右,呈自沿海向内地、自东南向
西北递减的特点。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
降水过程中某一时间段降下水量的多少,便是降水
8
7
强度,降水强度能够反映一次降水过9程1 的快慢缓急程
4
8
3
信
微
系
联
度。计量时段常取6h、12h或24题h为一个时段,有时也
押
准
精
以10min或1h为一个时段。
按照降水强度,可将降雨划分为: 微量降雨(零星
小雨)、小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴 雨和特大暴
8
1
7
9
8
4
信
3
雨;将降雪分为微量降雪(零星小雪)、小雪 、中雪微、
系
联
一
唯
大雪、暴雪、大暴雪和特大暴雪。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.1港口与航道工程的水文和气象及其对施工的影响
3.气象对工程施工的影响
8
7
4)雾的影响: 9 1
4
8
3
信
微
系
联
考虑雾对有效施工天数的影响题 时,一般雾的持续
押
准
精
时间要达到4h以上,才能从有效作业天数中扣除。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
考试年份 单选题 多选题 案例题 总分值
8
7
18年 2问 0问 9 1 0分 2分
4
8
3
信
微
系
19年 1问 0问 联 0分 1分
题
押
准
精
20年 1问 0问 2分 3分
21年 1问 0问 0分 1分
22年 1问 0问 0分 1分
8
23年 2问 0问 0分 2分
1
7
9
8
4
信
3
微
24年 1问 1问 0分 3
系
分
联
一
唯
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
1E411021 港口与航道工程地质勘察与地质钻孔剖面图的应用
8
7
三、港口工程勘察成果的应用 9 1
4
8
3
信
微
系
联
施工图设计阶段取原状孔的数题 量不应小于勘探点总数的1/3,
押
准
精
其余应为原位测试孔。
控制性勘探点的数量不应小于勘 探点总数的1/6。
勘探线和勘探点宜布置在比例尺不小于 1 : 1000的地形图上。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
1.2.1 港口与航道工程地质勘察及成果的应用
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
淤泥性土孔隙特性指标:
ω
8
7
含水率 (%)一一土中水重/土9 1颗粒重。用于确
4
8
3
信
微
系
联
定淤泥性土的分类。 题
押
准
精
孔隙比℮一一孔隙体积/土粒体积。用于确定淤泥
性土的分类和确定单桩极限承载力。
孔隙率 n(%)一一土中孔隙体积/土 体总体积。
8
1
7
9
表1.2-13 淤泥性土的分类 8 4
信
3
微
系
指标 联
一
孔隙比e 含水率w(%) 唯
土的名称
淤泥质土 1.02.4 w>85
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
3
饱和土试样含水率40%,土粒密度为2700kg/m ,
3 7 8
水密度为1000kg/m ,则孔隙比为:9 1( )
4
8
3
信
微
系
联
【解析】 题
押
准
精
土重:水重=1:0.4,
单位土颗粒体积=1/2700
单位水体积(孔隙体积)=0.4/1000
8
1
7
9
8
4
信
3
(0.4/1000)÷(1/2700)=1.08 微
系
联
一
唯
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
黏性土物理性质指标:
ω
8
7
液限 L 一一一由流动状态变成可 4 9 1塑状态的界限含水率。
8
3
信
Ι Ι 微
系
联
用于计算塑性指数 和液性指数 题。
p L押
准
精
ω
塑限 一一一即土从可塑状态转为半固体状态的界
p
Ι Ι
限含水率。用于计算塑性指数
p
和液性 指数
L
。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
Ι
塑性指数 一一土颗粒保持结合水的数量,说明
p
8
7
可塑性的大小。用于确定黏性土的名9称1 和单桩极限承
4
8
3
信
微
系
联
载力。(塑性指数=液限-塑限) 题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
Ι
液性指数 一一说明土的软硬程度。用于确定黏性
L
8
7
土的状态和单桩极限承载力。 9 1
4
8
3
信
微
系
联
液性指数=(天然含水率-塑限题 )/(液限-塑限)
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
土的抗剪强度指标:
8
7
黏聚力一一用于土坡和地基稳定9验1 算。
4
8
3
信
微
系
联
内摩擦角 一一用于土坡和地题基稳定验算。
押
准
精
岩石饱和单轴抗压强度f
r
——是指 岩石试件在饱和
含水状态下单向受压至破坏时,单位面积 上所承受的
8
1
7
9
8
4
信
3
荷载。用于确定岩石的坚硬程度。 微
系
联
一
唯
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标准贯入试验一一标准贯入试验击数N值系指质量为63.5kg的锤,
从76cm的高度自由落下,将标准贯入器击入土中30cm时的锤击数。
8
其具体的规定是:贯入器打入土中15cm7 后,开始记录每打入10cm
1
9
4
8
3
信
微
系
的锤击数。以累计打入30cm的锤击联数为标准贯入试验击数N。当锤
题
押
准
精
击数已达50击,而贯入深度未达3 0cm 时,可记录50击的实际贯入
深度,按下式换算成相当于30cm时的标准贯入试验击数N。
N =30×50/∆S
8
式中:N一标准贯入试验击数; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
∆S一50击的实际贯入深度(cm) 联
一
唯
可根据标准贯入试验击数,结合当地经验确定砂土的密实度、砂
土的内摩擦角和一般黏性土的无侧限抗压强度,评价地基强度、土
层液化可能性、单桩极限承载力、沉桩可能性和地基加固效果等。
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
标贯试验:在测点B进行试验时,贯入器先打入土中
8
7
15cm,后又连续打入土中10cm,109 1cm,5cm。其锤击数
4
8
3
信
微
系
联
分别为10击,20击,20击,10击题。
押
准
精
判断测点B的标准贯入击数N值是多少,说明原因。
【答案】测点B击数已达50击,而贯入 深度未达30cm,故应
对其标准贯入击数做如下换算:N=30×5 0/(10+10+5)=60
8
1
7
9
8
4
信
3
击 微
系
联
一
唯
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
港口工程地质勘察成果中,用于确定淤泥性土分类的
8
7
指标有( )。 9 1
4
8
3
信
微
系
联
A.孔隙比 题
押
准
精
B.含水量
C.粘聚力
D.标准贯入试验击数
8
1
7
9
8
4
信
3
E.塑性指数 微
系
联
一
唯
【答案】AB
【解析】含水率—可以用于确定淤泥性土的分类。空隙
比—用于确定淤泥性土的分类和单桩极限承载力。
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
港口工程地质勘察成果中,可用于确定单桩极限承载力的指标有( )。
8
7
A.孔隙率 9 1
4
8
3
信
微
系
联
B.粘聚力 题
押
准
精
C.塑性指数
D.液性指数
E.含水量
8
1
7
9
8
4
信
3
【答案】CD 微
系
联
一
唯
【解析】塑性指数—用于确定黏性土名称和单桩极限承载力。
液性指数—用于确定黏性土状态和单桩极限承载力。
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
十字板剪切试验一一系指用十字
8
7
板剪切仪在原位直接测定饱和软黏土9 1
4
8
3
信
微
系
联
的不排水抗剪强度和灵敏度的试验题 。
押
准
精
十字板剪切强度值,可用于地基土的
稳定分析、检验软基加固效果、测定
软弱地基破坏后滑动面位置和残余强
8
1
7
9
8
4
信
3
度值以及地基土的灵敏度。 微
系
联
一
唯
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
静力触探试验一一静力触探试验适用于黏性土、粉土
8
7
和砂土。可根据静力触探资料结合当9地1 经验和钻孔资料划
4
8
3
信
微
系
联
分土层,确定土的承载力、压缩模题 量、单桩承载力,判断
押
准
精
沉桩的可能性、饱和粉土和砂土的液化趋势。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
浅层平板荷载试验一一可用于测定浅层地基各类岩土
8
7
承压板下1.5~2.0倍承压板的宽度或直9 1径深度的承载力和
4
8
3
信
微
系
联
变形模量。 题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
圆锥动力触探试验一一分为轻型、重型和超
8
重型三种,可用于黏性土、沙类土、碎1 7石类
9
4
8
3
信
微
系
土、极软岩、软岩等。根据圆锥动联力触探试
题
押
准
精
验成果,可进行力学分层,评定岩土的均匀
性和物理性质、土的强度、变形参数、地基
承载力、单桩承载力,查明土洞、软硬土 层
8
1
7
9
8
4
界面、检测地基处理效果等。 信 3
微
系
联
一
唯
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
旁压试验一一可分为预钻式和自钻式
8
7
两类:预钻式旁压试验可用于黏性 9 1
4
8
3
信
微
系
联
土、粉土、砂土、碎石土、残积土题 、
押
准
精
极软岩、软岩;自钻式旁压试验可用
于黏性士、粉土和砂土等。通过旁压
试验,可确定岩土的初始压力、临塑
8
1
7
9
8
4
信
3
压力、极限压力、旁压模量和地基允 微
系
联
一
唯
许承载力等参数。
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
波速测试一一可用于测定各类岩土体的压缩波、剪切波或
8
7
瑞利波的波速。波速测试成果可应用9于1 计算岩土动力参
4
8
3
信
微
系
联
数、评价岩体风化程度及完整性和题 刚度、划分土的类型和
押
准
精
建筑场地类别以及探测地质分层和地质异常体等。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
表 1.2-3 岩石坚硬程度分类
岩石坚硬程度 极软岩 软岩 较软岩 较硬岩 坚硬岩
8
7
1
9
4
岩石饱和单轴抗压强度f (MPa) f ≤5 5<8f ≤15 15<f ≤30 30<f ≤60 f >60
r r 信 3 r r r r
微
系
联
题
押
表1.2-4 岩石软准化类别分类
精
岩石软化类别 软化岩石 不软化岩石
软化系数K K ≤0.75 K >0.75
R R R
注:软化系数K 为饱和与干燥状态的岩石单轴抗压强 度之比。
R
8
1
7
9
表1.2-5 岩体按岩石质量指标RQD分类 8
4
信
3
微
系
联
一
岩体RQD分类 极差 差 较差 唯较好 好
RQD(%) RQD≤25 2590
注:RQD指用直径75mm金刚石钻头和双层岩芯管在岩石中连续钻进取芯,回次钻进所取
岩芯中,长度大于10cm岩芯段长度之和与该回次进尺的比值,以百分数表示。
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
表1.2-6 砂土按颗粒级配分类
土的分类 颗 粒 级 配
8
7
1
9
4
8
3
砾砂 粒径大于2mm的颗粒质量超过信 总质量的25%~50%
微
系
联
题
粗砂 粒径大于0.5mm的颗粒质押量超过总质量的50%
准
精
中砂 粒径大于0.25mm的颗粒 质量超过总质量的50%
细砂 粒径大于0.075mm的颗粒质量 超过总质量的85%
粉砂 粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量的50%
注:定名时根据颗粒级配由大到小以最先符合者确定。
8
1
7
9
8
4
信
3
表1.2-7 砂土按密实度分类
微
系
联
一
标准贯人击数N 密实度 标准贯人击数N 密实度 唯
N≤10 松散 3050 极密实
150.90
题
押
准
精
注:当有经验时,也可用原位测试或其他方法划分粉土的密实度。
表1.2-9 淤泥和砂的混合土 表1.2-10 黏性土的分类
Ι
名称 淤泥含量M s (%) 塑性指数 p 土的名称
8
Ι 1 7
9
淤泥混砂 3017 黏土 信 3 8 4
微
Ι 系
砂混淤泥 101
L L L L L L
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
表1.2-12 黏性土的天然状态
8
7
1
9
黏性土状态 坚硬 硬 8 4中等 软 很软
3
信
微
系
标准贯人击数N 15≤N 8≤N<15 联 4≤N<8 2≤N<4 N<2
题
押
准
精
表1.2-13 淤泥性土的分 类
指标
孔隙比e 含水率w(%)
8
土的名称 1 7
9
8
4
信
3
微
淤泥质土 1.02.4 w>85
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
1.2-18
表 疏浚岩土分类
8
7
1
9
4
8
3
信
有机质土、 淤泥质 微
岩土 系
粘性土类 联 砂土类 碎石土类 岩石类
题
类型 泥炭、淤泥类 土类 押
准
精
级别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
流动 松散
中 坚 松 中 密 密 中 稍
状态 ~ 软 硬 ~ 弱
1
7 8
等 硬 散 密 实 实
8
4 9等 强
信
3
极软 中 密 微
系
联
一
唯
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
【案例1E411021-1 】
8
7
1.背景 9 1
4
8
3
信
微
系
联
某港口集装箱码头堆场,填土题碾压密实。设计要求
押
准
精
碾压密实度达到95%以上;击实试验测得回填土料的
最大干密度为1.80g/cm³ ; 碾压后,现 场取样检测碾压
密实度,取土样重450.8g,测得其原状土 体积为
8
1
7
9
8
4
信
3
232.6cm³、其含水率为12% 。 微
系
联
一
唯
2.问题
该堆场的碾压密实度是否达到了设计要求?
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
【答案】
ω ω
8
7
根据含水率 (%)的定义:含水率 9(1 %)=土体中的水重/土
4
8
3
信
微
系
联
体中的土重 题
押
准
精
ω
土体中的水重=含水率 (%)×土体中的土重
ω
土体中的水重+土体中的土重=[1+ ( %)]×土体中的土重
即:现场取土样重=(1+12%)×取样 中的土重
8
1
7
9
8
4
信
3
450.8=(1+12%) ×取样中的土重 微
系
联
一
唯
取样中的土重=450.8/ (1+12%) =402.5g
取样土的干密度为:402.5/232.6= 1.73g/cm³
现场碾压密实度为:1.73/1. 80=96.1%>95% 满足设计要求。
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
四、航道疏浚工程地质勘察成果的应用
8
(1)勘探线、点的布置要求 7
1
9
4
8
3
信
微
系
航道工程初步设计阶段勘探线和勘联探点宜在比例尺为1:1000
题
押
准
精
或1:2000的地形图上布置。原状 土孔的数量不少于勘探点总
数的1/2,控制性勘探点的数量不少于勘探点总数的1/3。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
(2) 钻孔分类与要求
8
1) 钻孔应分为技术孔和鉴别孔。技术孔1 7应分控制性钻孔和一般性
9
4
8
3
信
微
系
钻孔,技术孔数量不得少于总钻孔联数的30%。
题
押
准
精
2) 疏浚区的钻孔深度应达到设计疏浚底高程以下2~3m。当钻孔
深度未达到设计疏浚底高程并遇到中风化、微风化、未风化岩石
类时,采取岩芯后即可终止钻孔。
8
1
7
9
8
4
3) 吹填区内的钻孔深度应根据吹填厚度、现场 地质状况信 3、岩土特
微
系
联
一
唯
性、围埝的作用和结构等因素确定。控制性钻孔深 度 不宜超过
30m,一般性钻孔深度不宜超过20m。
注:2.孤立勘探区域的钻孔不得少于3个;
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
1.2.2 港口与航道工程地形图和水深图的应用
8
7
1.地形图 9 1
4
8
3
信
微
系
联
地形图的比例尺,又称缩尺,题 是图上直线长度
押
准
精
与地面上相应直线水平投影长度之比。一般说,比
例尺越大,反映测区的地形越详细、 精确。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
表1.2-19 测图比例尺
测量类别 工程类别或阶段 测图比例尺
8
7
1
9
4
规划和可行性研究3 8 1:2000~1:20000
信
微
系
联
规划和设计测量 初步设计题 1:1000~1:5000
押
准
精
施工图设计 1:200~1:2000
水工建筑物及附属设施 1:200~1:2000
航道 1:1000~1:5000
施工测量 港池 1:1000~1:2000
8
1
7
9
8
4
信
3
泊位 1:500~1:1000
微
系
联
一
吹填区 1:500 ~ 1 唯:2000
沿海 1:2000~1:50000
航道基本测量和
运营
航道检査测量
内河 1:1000~1:25000
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
地面上点的高程在地形图上用等高线表示。等高线
8
7
即地面上高程相等的地点所连成的平9滑1 曲线,它是一系
4
8
3
信
微
系
联
列的闭合曲线,能表示出地面高低题 起伏的形态。两相邻
押
准
精
等高线间的高程差称为等高线的间隔,简称等高距。等
高线的密度越大,表示地面坡度越大 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
2.水深图
8
7
在大地测量中,对于平均海水面9即1 基准面以下的地面
4
8
3
信
微
系
联
点,其高程则用从平均海平面向下题 量的负高程表示,如水
押
准
精
面下某点距平均海平面的竖直距离为12m,则标为-12m。
水下地形用连接相同水深点的等深线 表示,形成水下地形
图。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
沿海和感潮河段港口与航道工程及航运上常用的水深
8
7
图(海图或航道图),其计量水深用9比1 平均海平面低的较
4
8
3
信
微
系
联
低水位或最低水位作为水深的起算题 面,称为理论深度基准
押
准
精
面。这是因为一年内约有一半左右的时间海水位低于平均
水位,为了保证船舶航行的安全,使 图上标注的水深有较
大的保证率。我国海港采用的理论深度基 准面,即各港口
8
1
7
9
8
4
信
3
或海域理论上可能达到的最低潮位。理论深度 基准面微是通
系
联
一
唯
过潮汐的调查分析和保证率计算。内河港口则采用某一保
证率的低水位作为深度基准面。
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
某一水域某时刻的实际水深由两部分组成:一部分是基准
面以下的有保证的水深, 即海图中所标8 注的水深,需再加上
7
1
9
4
8
3
信
微
另一部分基准面以上的受天文、气象系 影响的那部分水深,即潮
联
题
押
准
精
汐表中给出的潮高(或潮升)值。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
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1.2 港口与航道工程勘察与测绘成果的应用
例:某浅点黄海高程为-5.50m,黄海零点比理论深度基准
面高1.29m,潮位2.00m时该点处的水7 8 深是( )。
1
9
4
8
3
信
微
系
A.3.29m B.6.21m 联
题
押
准
精
C.7.50m D.8.79m
【答案】B
8
1
7
【解析】海图深度=5.5-1.29=4.21m,
8
4 9
信
3
微
系
联
水深=4.21+2=6.21m
唯
一
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1.3 港口与航道工程常用混凝土原材料
年份 单选题 多选题 案例题 总分值
18年 1问 3问 8 0 7分
7
1
9
4
8
3
信
19年 1问 0 微 0 1分
系
联
题
押
20年 0 0准 0 0分
精
21年 0 0 0 0分
22年 0 0 0 0分
23年 0 0 0 0分
24年 1问 0 0 1分
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.3 港口与航道工程常用混凝土原材料
1.3.1 水泥
8
7
不同品种的水泥,其性能不同。根9 1 据港口与航道工程所处
4
8
3
信
微
系
联
的特殊环境及混凝土的使用要求,题 选用水泥时必须考虑以下几
押
准
精
项技术条件:
(1) 水泥的品种、强度等级。
(2) 水泥的凝结时间,在所使用的环境 条件下,早期、后期
8
1
7
9
8
4
信
3
强度的发展规律。 微
系
联
一
唯
(3) 在所使用的环境条件下,所制备混凝土的稳定性及耐久
性。
(4) 相关的其他特殊性能,如抗渗性、水化热等。
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1.3 港口与航道工程常用混凝土原材料
1.港口与航道工程常用的水泥
8
7
其品种及强度等级是: 9 1
4
8
3
信
微
系
联
(1)硅酸盐水泥(代号:P·I、题P·Ⅱ);其强度等级分为:
押
准
精
42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个等级。
(2)普通硅酸盐水泥(代号:P·O) ;其强度等级分为:
42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62. 5R六个等级。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.3 港口与航道工程常用混凝土原材料
(3)矿渣硅酸盐水泥(代号:P·S·A、P·S·B);其强度
8
7
等级分为:32.5、32.5R、42.5、42.9 15R、52.5、52.5R 六个
4
8
3
信
微
系
联
等级。 题
押
准
精
(4)火山灰质硅酸盐水泥(代号:P·P);其强度等级分为
32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、 52.5R 六个等级。
(5)粉煤灰硅酸盐水泥(代号:P·F); 其强度等级分为
8
1
7
9
8
4
信
3
32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R 六 个等级微。
系
联
一
唯
(6)复合硅酸盐水泥(代号:P·C);其强度等级分为42.5、
42.5R、52.5、52.5R四个等级。
强度等级中的字母R表示早强型水泥。
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1.3 港口与航道工程常用混凝土原材料
2.不同品种水泥在港口与航道工程中的应用范围
8
7
(1)普通硅酸盐水泥和硅酸盐水泥熟9 1料中的铝酸三钙含量宜
4
8
3
信
微
系
联
在6%~12%范围内。 题
押
准
精
(2)立窑水泥在符合有关标准的情况下,可用于不冻地区的
素混凝土和一般建筑物的钢筋混凝土 工程;当有充分论证时,
方可用于不冻地区海水环境中的钢筋混凝 土和受冻地区的素
8
1
7
9
8
4
信
3
混凝土工程。在使用中均应加强质量检验。 微
系
联
一
唯
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1.3 港口与航道工程常用混凝土原材料
(3)在混凝土中,应根据不同地区、不同部位及不
8
7
同特性选用适当的水泥品种: 9 1
4
8
3
信
微
系
联
①有抗冻要求的混凝土,宜采用普题 通硅酸盐水泥和
押
准
精
硅酸盐水泥,不宜采用火山灰质硅酸盐水泥;
②不受冻地区海水环境浪溅区部位混 凝土,宜采用
矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或硅酸 盐水泥;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.3 港口与航道工程常用混凝土原材料
③大体积混凝土宜采用矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水
8
7
泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐9水1 泥和普通硅酸盐水泥。
4
8
3
信
微
系
联
采用普通硅酸盐水泥时,宜掺入粉题 煤灰、粒化高炉矿渣粉等
押
准
精
活性掺合料。(理解,注意和“大体积混凝土”中水泥品种
的区别。)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.3 港口与航道工程常用混凝土原材料
④高性能混凝土宜选用标准稠度用水量低的硅酸盐水泥、普
8
7
通硅酸盐水泥,不宜采用矿渣硅酸盐9水1 泥、火山灰质硅酸盐
4
8
3
信
微
系
联
水泥、粉煤灰硅酸盐水泥或复合硅题 酸盐水泥。
押
准
精
⑤烧粘土质的火山灰质硅酸盐水泥,在各种环境中的港口与
航道工程均严禁使用。
(5)采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐 水泥、火山灰硅酸
8
1
7
9
8
4
信
3
盐水泥时,宜同时掺加减水剂或高效减水剂。 微
系
联
一
唯
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1.3 港口与航道工程常用混凝土原材料
3. 港口与航道工程对水泥质量的要求
8
(2)通用硅酸盐水泥的物理要求主要包1 7 括:强度、细度、凝
9
4
8
3
信
微
系
结时间、安定性等。 联
题
押
准
精
④ 安定性反映水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀程度。水
泥中如含有过量的游离石灰、氧化镁或三氧化硫,凝结硬化时
会发生不均匀体积变化,出现龟裂、弯曲 、松脆和崩溃等不安
8
1
7
9
8
4
定现象,因此《通用硅酸盐水泥》GB 175-20 23规定对信水3 泥的
微
系
联
一
唯
安定性进行沸煮法、压蒸法检验,检验结果应合格 。
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1.3 港口与航道工程常用混凝土原材料
1.3.2 骨料
8
7
1.粗骨料 9 1
4
8
3
信
微
系
联
1) 岩石强度或碎石压碎指标 题
押
准
精
表1.3-2 岩石强度或碎石压碎指标
混凝土强度等 岩石立方体抗压强
岩石品种 碎石压碎指标(%)
级 度(MPa )
C60~40 ≥80 ≤10
8
1
7
沉积岩
8
4 9
信
3
C35~10 ≥60 ≤16
微
系
联
一
变质岩或深成 C60~40 ≥100 唯 ≤12
的火成岩
C35~10 ≥60 ≤20
C60~40 ≥120 ≤13
喷出的火成岩
C35~10 ≥80 ≤30
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1.3 港口与航道工程常用混凝土原材料
注:1. 沉积岩包括:石灰岩、砂岩等。
8
7
2. 变质岩包括:片麻岩、石英岩9 1等。
4
8
3
信
微
系
联
3. 深成的火成岩包括:花岗题岩、正长石、橄榄岩等。
押
准
精
4. 喷出的火成岩包括:玄武岩、辉绿岩等。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.3 港口与航道工程常用混凝土原材料
2)对粗骨料所含杂质的限值
8
7
表1.3-3 粗骨料杂质含量9 1 的限值
4
8
3
信
微
系
联
项次 杂质名称 有抗冻题要求 无抗冻要求
押
准
精
>C40 ≤C40 ≥C60 C55~C30 C40 9
8
4
信
3
微
σ 系
联
0(
Mpa) 3.5 4.5 5.5
唯
一
σ =0.1f
0 cu k
注:采用压蒸工艺生产的高强混凝土管桩,可取
, 。
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1.6 港口与航道工程混凝土的特点及其配制要求
2
( )混凝土的坍落度应依据港口与航道工程建筑物的结构断
8
面、钢筋含量、运输方式和距离、浇筑1 7方法、振捣工艺和气
9
4
8
3
信
微
系
候条件等综合确定。高性能混凝土联的拌合物有最低坍落度
题
押
准
≥100mm 精
的限制性要求,泵送混凝土则需要较大的坍落度以
保证可泵送性。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.6 港口与航道工程混凝土的特点及其配制要求
3
( )水胶比的选择、胶凝材料用量的确定应同时满足混凝土
8
7
强度和耐久性的要求 9 1
4
8
3
信
微
系
联
水胶比的选择: 题
押
准
精
①根据混凝土强度一水胶比关系曲线, 选择水胶比。
1.6-13 1.6-14
②上述按强度要求得出的水胶比应与 表 、表 所
列港口与航道工程海水或淡水环境按耐久 性要求规定的水胶
8
1
7
9
8
4
信
3
比最大允许值相比较, 取其较小值作为配制港 口与航微 道工程
系
联
一
唯
混凝土的依据。
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表1.6-13 港口与航道工程海水环境混凝土按耐久性要求的水胶比最大允许值
钢筋混凝土、预应力混凝土 素混凝土
环境条件
北方 南方 北方 南方
8
7
1
9
大气区 0.545 0.50 0.65 0.65
8
3
信
微
系
浪溅区 联0.40 0.40 0.65 0.65
题
押
准
严重受冻 精 0.45 — 0.45 —
受冻 0.50 — 0.50 —
水位
变动区
微冻 0.5 5 — 0.55 —
偶冻、不冻 — 0.50 一 0.65
不受水头作用 0.55 0.55
1
07 8.65 0.65
9
8
4
信
3
最大作用水头与 微
系
0.55联
混凝土壁厚之 比<5
唯
一
水下区
受水头 最大作用水头与
0.50
作用 混凝土壁厚之 比 5 - 10
最大作用水头与
0.45
混凝土壁厚之 比>10
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1.6 港口与航道工程混凝土的特点及其配制要求
胶凝材料用量的确定:
8
7
①根据坍落度一胶凝材料用量关系曲9线1 查得胶凝材料用量
4
8
3
信
微
系
联
按选定的水胶比,选择用水量题 ,通过试验确定最佳砂率。
押
准
精
以选定的水胶比和最佳砂率拌制数种胶凝材料用量不同的混
凝土拌合物,测定其坍落度,并绘制 坍落度与胶凝材料用量
的关系曲线,从曲线上查出与施工要求坍 落度相应的胶凝材
8
1
7
9
8
4
信
3
料用量。 微
系
联
一
唯
最佳砂率确定:
在保持胶凝材料用量和其他条件相同的情况下,其中坍
落度最大的拌合物对应的砂率确定为最佳砂率。
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1.6 港口与航道工程混凝土的特点及其配制要求
1.6-16
②该胶凝材料用量应与表 所列港口与航道工程海水环
8
7
境按耐久性要求的最低胶凝材料用量9相1 比较, 取其较大值作
4
8
3
信
微
系
联
为配制港口与航道工程混凝土胶凝题 材料用量的依据。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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3
表1.6-16 港口与航道工程海水环境按耐久性要求的最低胶凝材料用量(kg/m )
钢筋混凝土、预应力混凝土 素混凝土
环境条件
北方 南方8 北方 南方
7
1
9
4
8
3
信
大气区 320 微360 280 280
系
联
题
押
浪溅区 400 准 400 280 280
精
F350 400 400
F300 360 360
水位
36 0 280
变动区
F250 330 330
F200 300 300
8
1
7
9
8
4
水下区 320 320 280 信
3
280
微
系
联
一
唯
注:1.有耐久性要求的大体积混凝土,胶凝材料用量应 按
混凝土的耐久性和降低胶凝材料水化热综合考虑。
2.当采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制混凝土时,
宜适当掺加优质掺合料。
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1.6 港口与航道工程混凝土的特点及其配制要求
(4)对于设计使用年限50年的工程, 处于浪溅区、水位
8
7
变动区和大气区的钢筋混凝土和预应9力1 混凝土结构, 混凝
4
8
3
信
微
系
联
土抗氯离子渗透性应符合表1.6-1题7的规定。
押
准
精
表 1.6-17 海水环境混凝土抗 氯离子渗透最高限值
高 性能混凝土
氯离子渗透
普通混凝土
性指标 钢筋混凝土 预应力混凝土
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
电通量法(C) 2000 1000 800联
一
唯
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1.6 港口与航道工程混凝土的特点及其配制要求
2.每立方米混凝土中的砂石用量宜采用绝对体积法按下列
8
公式计算: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1.6-3) 联
题
押
准
精
(1.6-4)
8
1
7
9
(1.6-5)
信
3 8
4
微
系
联
一
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1.6 港口与航道工程混凝土的特点及其配制要求
式中
8
V——混凝土中砂石料的绝对体积(L)1 7;
9
4
8
3
信
微
系
A——混凝土拌和物中的空气含量,联以占混凝土体积的百分
题
押
准
精
数表示,对于普通混凝土取A=1;
W ——混凝土的用水量(kg);
W
ρ ——水密度(kg/L);
W
8
1
7
9
W
B
——混凝土中的胶凝材料用量(kg);
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
ρ
B
——胶凝材料密度(kg/L);
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1.6 港口与航道工程混凝土的特点及其配制要求
W ——混凝土中砂的质量(kg);
S
8
γ——砂率(按体积计); 1 7
9
4
8
3
信
微
系
ρ ——砂的表观密度(kg/L); 联
S 题
押
准
精
W ——混凝土中的石的质量(kg);
G
ρ ——石表观密度(kg/L)。
G
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.6 港口与航道工程混凝土的特点及其配制要求
例:某工程每立方混凝土中,水泥掺量为380kg,用水量
8
160kg,含气量为3%,砂率40%(按体1 7积计)。水泥相对密度
9
4
8
3
信
微
系
3.1,砂的表观密度2.65,碎石表观联密度2.82。(计算结果四舍
题
押
准
精
五入,保留两位小数)
问:求该混凝土每方用砂量和碎石用量。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
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1.6 港口与航道工程混凝土的特点及其配制要求
答:
8
V=1000×(1-3%)-380÷3.1-160÷11 7=678.42L
9
4
8
3
信
微
系
W =678.42×40%×2.65=719.13k联g/m³
s 题
押
准
精
W =678.42×(1-40%)×2.72=1107.18kg/m³
G
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
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1.6 港口与航道工程混凝土的特点及其配制要求
3. 关于施工可操作性的要求
8
7
所配制混凝土的施工可操作性,9又1 称为混凝土的和易性
4
8
3
信
微
系
联
或工作性,是一项很综合的性能。题 其含义应包括混凝土的流
押
准
精
动性、可塑性、保水性、黏聚性、稳定性和易于密实的性
能。至今,人们仍然普遍采用古老的 坍落度值来表征混凝土
的可操作性,所配制混凝土的坍落度以及 坍落度损失限制应
8
1
7
9
8
4
信
3
满足施工操作的要求。 微
系
联
一
唯
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1.6 港口与航道工程混凝土的特点及其配制要求
影响和易性的因素主要有:水泥用量及品种、水胶比
8
7
(用水量)、砂率、骨料性质、外加9剂1 、施工时间、环境温
4
8
3
信
微
系
联
度等。 题
押
准
精
在满足施工操作的条件下宜选用较小的坍落度。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
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1.6 港口与航道工程混凝土的特点及其配制要求
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.6 港口与航道工程混凝土的特点及其配制要求
在流动性混凝土、自密实混凝土8 (自流平混凝土)及
7
1
9
4
8
3
信
微
系
水下不分散混凝土中, 坍落度大联 于220mm时, 用混凝土
题
押
准
精
的坍落扩展度(坍扩度)表征 其和易性。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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补充考点:混凝土材料用量计算
【含水率、损耗率对混凝土材料用量的影响】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(1)含水率=水重/材料净重 系
联
题
押
准
精
(2)损耗率=损耗量/材料净重
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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【例题·案例】
【背景资料】
某项目部承担了一项强度等级为C40的 现浇大体积钢筋混凝土
8
7
1
9
4
8
3
信
结构的施工任务,技术员根据相关技术微 要求进行了配合比设计,
系
联
题
押
准
并获得了监理工程师的批准,见表精 。
3
该结构在夏季进行施工,拌和站配置 的拌和机每盘搅拌量为2m ,
混凝土由罐车运输,吊罐入模。施工过程 中,某一班次拌制混凝
土前,试验员对骨料的含水率进行了检测,测得粗骨料含水率为
8
1
7
9
8
4
信
3
1.5%,细骨料含水率为2.5%。技术员据此检测结 果按配合微 比计算
系
联
一
唯
拌合料的配料数量,确定了每一盘混凝土各种原材料的 称量示值,
保证了混凝土拌合物的数量准确。
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【例题·案例】
膨胀 碎石 碎石
8
7
项目 水泥 粉煤灰 砂 9 1 水 减水剂
4
剂 3 8 (大) (小)
信
微
系
联
单方用量 题
押
305 61 41 758 741 317 175 2.23
准
3
(kg/m ) 精
【问题】
8
计算上述班次拌制一盘混凝土所需各种原 材料称量示值9 1
7
。
8
4
信
3
微
系
(计算结果取两位小数) 一
联
唯
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【参考答案】
水泥称量示值为:305×2=610.00kg
粉煤灰称量示值为:61×2=122.00kg
8
7
1
9
4
8
3
信
微
膨胀剂称量示值为:41×2=82.00kg
系
联
题
押
准
砂称量示值为:758×(1+2.5%)精×2=1553.90kg
碎石(大)称量示值:741×(1+1.5%)×2=1504.23kg
碎石(小)称量示值为:317×(1+1.5% )×2=643.51kg
水称量示值为:175×2-758×2.5%×2-741 ×1.5%×2-
8
1
7
9
8
4
信
3
微
317×1.5%×2=280.36kg
系
联
一
唯
减水剂称量示值为:2.23×2=4.46kg
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
8
单选题 多选题 案例7 题 总分值
1
9
4
8
3
信
微
18年 1问 0 系 0 1分
联
题
押
准
19年 0 1问 精 0 2分
20年 1问 0 10分 11分
21年 1问 1问 5 分 8分
22年 0 0 5分 5分
8
1
7
9
8
4
23年 1问 1问 0 3分
信
3
微
系
联
一
24年 0 1问 0 2分唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
1.7.1
港口与航道工程大体积混凝土开裂机理
1
8
7
1
)水泥水化热的温度变化引起温度变4 9 形。
8
3
信
微
2 系
联
题
)温度变形受到约束产生温度应押 力。
准
精
3
)温度应力超过抗裂能力产生裂 缝。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
1.
港口与航道工程大体积混凝土的定义
(
8
在港口与航道工程中,一般现浇1的7 连续式结构 如码头胸
9
4
8
3
信
) 微
系
联
墙、船坞坞墙、泵房结构 和长、题宽、高尺寸相近的大型实
押
准
( 精)
体预制构件 如大型棍凝土方块 等容易因胶凝材料水化热等
因素引起混凝土温度变化导致裂缝,或结构断面最小尺寸
≥1m
的混凝土,统称为港口与航道工程大 体积混凝土。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
2.
“约束” 的概念
8
当结构产生变形时, 不同结构之1 7间或同一结构的不同部
9
4
8
3
信
微
系
联
位之间, 因变形的不同, 可能产题生相互间的影响、牵制、
押
准
精
制约,称之为结构间的约束。
这种约束大致可分为外约束和内约束两大类。
1
)外约束
8
1
7
1.7-1
8
4 9
信
3
不同结构之间的约束称为外约束,如图 所示微 坞底板
系
联
一
唯
与后浇的坞墙混凝土结构之间的约束;沉箱封顶混 凝土与其
上的胸墙、混凝土之间的约束。
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
2
)内约束
8
内约束又称自约束, 结构本身内1 7不同部位乃至各
9
4
8
3
信
微
系
联
质点之间的约束称为内约束, 如题大型混凝土方块表层
押
准
1精.7-2
与相邻内层之间的约束,如图 所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
3.
水泥水化热与混凝土的温升
8
7
假定混凝土处于上下、左右、前9 1后都不能散发热量的绝
4
8
3
信
微
系
联
热状态,那么,由于水泥水化热的题 释放,混凝土内的温度将
押
准
精
持续上升,称之为混凝土的绝热温升。
但是, 实际上混凝土结构都不是 绝热的, 在水化热温
升的同时, 就有热量散发的发生。水化热 温升直至峰值后,
8
1
7
9
8
4
信
3
微
继续的散热便引起温度下降, 水化热温升随时间衰减可延续
系
联
一
唯
数十天,直至与环境温度平衡。大体积混凝土的水化热温升
1.7-3
曲线如图 所示。
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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4.混凝土在温度应力作用下的开裂
对于受到约束的混凝土,例如,浇筑在岩基上或者老混凝土
基础上的大体积混凝土,在混凝土7的8 升温阶段,新浇混凝土的体
1
9
4
8
3
信
微
系
积膨胀, 因受到基础的约束产联生受压的温度应力,但由于此时混
题
押
准
精
凝土的龄期短,其弹性模量低,因此,其压应力值很低;而在混
凝土的降温阶段,新浇混凝土的体 积产生收缩,因受到基础的约
束产生的温度应力为拉应力,当此拉应 力值超过混凝土的抗拉强
8
1
7
9
8
4
度时,或者受拉变形超过其极限拉伸能力 时,便会信
3
产生开裂。
微
系
联
一
唯
通常,大体积混凝土的降温历时较长,超过 养护期的混凝土
开始产生干燥收缩,收缩应力与温度应力的叠加,进一步加剧了
大体积混凝土的开裂。
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
1.7.2
港口与航道工程大体积混凝土裂缝控制措施
1.
8
温控设计 1 7
9
4
8
3
信
1 微
系
联
( )温控设计应包括下列内容:题
押
准
精
①混凝土原材料选择、配合比设 计和性能指标确定;
②大体积混凝土温度及温度应力计算;
③温控标准;
8
1
7
9
8
4
信
3
④温控措施; 微
系
联
一
唯
⑤温控检测方案等。
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
2
( )大体积混凝土宜分层、分块浇筑。
8
7
施工缝应根据混凝土结构的特点、耐9久1 性
4
8
3
信
微
系
联
的要求和施工方便等因素设置,并题 满足设
押
准
精
计要求。
①底板上连续浇筑墙体结构时,水平 施工
1m
缝宜设置在距离墙底不小于 的位置。
8
1
7
9
8
4
信
3
②分块浇筑施工时,块体平面最大尺寸不 微
系
联
一
30m 12m 唯
宜大于 ;相邻块高差不宜超过 ,
30d
相邻块浇筑时间间隔宜小于 。
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
7d
③采用跳仓法时,跳仓间隔施工时间不宜小于 ,
8
7
1
9
跳仓接缝应按施工缝的要求设置和处4理。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
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联
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
5
( )大体积混凝土温控设计应进行温控抗裂安全性评定,
K 7 8K'
1
9
4
8
以表层和内部温控抗裂安全系数 、3 表示,对无筋或少筋
信
微
系
1.2 联
题
押
的混凝土结构应不小于 ;对准 普通钢筋混凝土结构应不小
精
1.4
于 ; 对预应力混凝土结构和严 酷侵蚀环境下的钢筋混凝
1.6
土结构应不小于 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
6
( )大体积混凝土结构温控标准应根据温度应力
8
7
1
9
4
8
仿真计算结果确定,并满足下列要求3 :
信
微
系
30℃ 联 5℃
题
押
①混凝土浇筑温度不高于 且准 不低于 。
精
25℃
②混凝土内表温差不大于 。
70℃
③混凝土内部最高温度不高于 。
7d 3 ℃/d 7d
④混凝土断面降温速率 龄期内不大于 ,
1
7 8
9
8
4
2℃/d 信
3
微
系
龄期后不大于 。 联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
浇筑温度为混凝土平仓振捣后,上层混凝土未覆盖前距
100mm 7 8
1
9
4
8
上表面 处的混凝土温度。内3表温差为混凝土内部最
信
微
系
50mm 联
题
押
高温度与同一时间距表面 准处的混凝土最低温度之差。
精
断面降温速率是指散热条件下,混 凝土内部温度达到温升峰
值后,单位时间内断面加权平均温度下 降的幅度。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
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联
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
2.
选择合适的原材料
8
7
1
9
4
8
大体积混凝土材料的选用,应符合以3 下要求:
信
微
系
1 联
题
押
)水泥 准
精
大体积混凝土宜采用矿渣硅酸 盐水泥、粉煤灰硅酸盐水
泥、复合硅酸盐水泥或中热硅酸盐水泥 、低热硅酸盐水泥、
低热矿渣硅酸盐水泥,不宜采用早强水泥 。 水泥的铝酸
1
7 8三钙
9
8
4
8% 45μm 信
3
微
系
含量不宜大于 。硅酸盐水泥 方孔筛筛 余不联应小于
一
唯
5% 380m2/kg
,比表面积不应大于 。
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
52.5 3d
选用 强度等级以下的通用硅酸盐水泥时,其 水化
250kJ/kg 7d 7 8 280kJ/kg
1
9
4
8
热不宜大于 , 水化热不3宜大于 ;当选
信
微
系
52.5 7d 联 300kJ/kg
题
押
用 强度等级水泥时, 水化准 热不宜大于 。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
2
)矿物掺合料
7
8
1
9
4
8
大体积混凝土宜掺加粉煤灰、粒3 化高炉矿渣粉、硅灰和
信
微
系
联 I II
题
押
石灰石粉等矿物掺合料。掺加粉准煤灰时,应选用 级或 级粉
精
S75 S95
煤灰;粒化高炉矿渣粉宜采用 级或 级,比表面积不
450m2/kg 100%
宜大于 ;石灰石粉的流动度 比不应小于 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
3
)集料
7
8
1
9
4
8
大体积混凝土应采用洁净、坚固3、级配良好的集料。海水
信
微
系
联
题
押
环境工程中不得采用碱活性集料准;淡水环境工程中采用的集
精
料具有潜在碱活性时,应采用抑制 碱集料反应的相应措施。
大体积混凝土宜选用粒径较大、线 胀系数较小的粗集料,
1/4
素混凝土集料粒径不应大于构件截面最小 尺 寸的 ;钢
1
7 8 筋混
9
8
4
信
3
微
系
凝土集料最大粒径应满足下列要求: 联
一
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
1 80mm
( )不大于 。
2 3/4 7 8
1
9
4
8
( )不大于钢筋最小净距的 。 3
信
微
系
3 4/5 联
题
押
( )不大于保护层厚度的 ;准 在南方地区浪溅区不大于混
精
2/3
凝土保护层厚度的 。
2.3~3.0
细集料采用天然砂时,细度模数宜 控制在 。细集
料采用机制砂时,应选择质地坚固、粒型 级 配合理和质
1
7 8量稳
9
8
4
信
3
微
系
定的机制砂。 联
一
唯
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4
)纤维
7
8
1
9
4
8
大体积混凝土所用纤维宜采用钢3纤维、合成纤维和玄武岩
信
微
系
联
题
押
纤维,纤维的性能应符合相关规准范规定。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
5
)外加剂
7
8
1
9
4
8
大体积混凝土采用的外加剂品种3宜包含碱水剂、缓凝剂、
信
微
系
联
题
押
引气剂、膨胀剂和水化热抑制剂准。掺水化热抑制剂的混凝土
精
1d 15%
强度应满足设计要求, 水化热温 升降低率不宜小于 。
外加剂使用前应进行相容性检验, 掺量应通过试验确定。
6
)拌合水
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
拌合用水应符合行业标准,水中不应含有影 响水联 泥正常凝
一
唯
pH 5
结与硬化的有害物质, 值不应小于 。
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
3.
混凝土配合比设计
7
8
1
9
4
8
大体积混凝土配合比设计,应满3足下列要求:
信
微
系
1 联
题
押
( )大体积混凝土配合比应满准足设计与施工要求,并应按照
精
绝热温升低、抗裂性能良好的原则 通过优化确定。
2
( )有抗冻性要求的大体积混凝土宜 选用引气剂或引气减水
4%~6%
剂,含气量宜为 。
1
7 8
9
8
4
3 12h 信
3
微
系
( )大体积混凝土宜限制早期强度的发展, 抗联压强度不
一
唯
8MPa 24h 12MPa
宜大于 或 不宜大于 。
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
5
( )配合比设计中,在满足工艺要求的条件下,选择较小
8
7
1
9
4
8
的坍落度和较小的砂率。 3
信
微
系
6 联
题
押
( )大体积混凝土掺加石灰石准粉时宜与其他掺合料复合使
精
用。
7
( )大体积混凝土掺加硅灰时宜与其 他掺合料复合使用,
5%
硅灰掺量不宜大于 。
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
大体积混凝土采用常规温控措施不满足抗裂要求时,可
8
7
1
9
4
8
采用纤维混凝土、补偿收缩混凝土或3 设置防裂钢筋网片。纤
信
微
系
联
题
押
维掺量应根据混凝土性能要求,准按有关规定通过试验确定,
精
海洋环境下不宜采用普通钢纤维。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
4.
温控措施
1 7 8
1
9
4
8
)原材料的温度控制 3
信
微
系
联
题
押
大体积混凝土施工应控制拌准合机出口的混凝土温度,保
精
证浇筑温度满足温控标准要求。宜 采取下列温控措施:
1
( )利用温度较低时段施工。
2 60℃
( )水泥使用温度不高于 ,粉煤灰使 用温度不高
1
于7 8
9
8
4
40℃ 60℃ 信
3
微
系
,矿粉、石灰石粉使用温度不高于 。 联
一
唯
3
( )集料堆场采用封闭料仓、遮阳或喷雾等降温措施。
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
4
( )使用地下水、制冷水或冰水等低温水拌合混凝土。
5 7 8
1
9
4
8
( )必要时采用片冰拌合、风冷集3料和液氮冷却混凝土拌合
信
微
系
联
题
押
物等措施。 准
精
5℃
混凝土浇筑温度低于 时,宜 采用拌合水加热、集料升
温等提高混凝土原材料温度的措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
2
)混凝土搅拌和运输的温度控制
7
8
1
9
4
8
大体积混凝土拌合物应搅拌均匀3,搅拌时间应根据试验确
信
微
系
90s 联
题
押
定,且不宜小于 。 准
精
混凝土运输过程中,应缩短运 输时间,减少转运次数;混
凝土运输设备在必要时应设置遮阳、隔 热等降温设施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
3
)混凝土浇筑和振捣的温度控制
7
8
1
9
4
8
热天浇筑混凝土时,宜对混凝土3 进行仓面喷雾,降低浇
信
微
系
联
题
押
筑仓面温度。大体积混凝土浇筑准时,宜提高浇筑能力,缩短
精
仓面暴露时间。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
大体积混凝土应分层摊铺,泵送混凝土的摊铺厚度不宜大
500mm 7 8 300mm
1
9
4
8
于 ,非泵送混凝土的摊铺厚3度不宜大于 。混
信
微
系
联
题
押
凝土布料应均匀,不得采用振捣准棒赶料。大体积混凝土振捣
精
宜采用高频振捣棒,振捣应密实, 避免过振、欠振和漏振。
上层混凝土应在下层混凝土初凝前浇筑 完毕;顶层混凝土浇
筑完毕,初凝前宜进行二次振捣和抹面, 并 及时覆盖、
1
7 8保湿
9
8
4
信
3
微
系
养护。 联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
浇筑过程中突遇大雨或大雪天气时,应中止混凝土浇筑,
8
7
1
9
4
8
对已浇筑未硬化的混凝土应立即覆盖3 ,严禁雨水直接冲刷新
信
微
系
联
题
押
浇筑的混凝土。当终凝前无法覆准盖上层混凝土时,结合面应
精
按照施工缝处理。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
大体积混凝土施工缝应满足下列要求:
1
8
( )凿毛,清除表面的浮浆软弱混凝1 7土层
9
4
8
3
信
微
系
联
及松动的石子,均匀露出粗集料。题
押
准
2 精
( )在上层混凝土浇筑前,清除 混凝土表
面污物,并充分湿润,无积水。
3
( )低流动度混凝土浇筑前,采用接浆措
8
1
7
9
8
4
信
3
施。 微
系
联
一
唯
垂直施工缝宜采用收口网模板。后浇带
宜采用微膨胀混凝土并蓄水养护,养护时间
14d
不应少于 。
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
4
)混凝土内部降温
8
7
大体积混凝土内部降温宜采取的措9 1施有:掺入缓凝剂延长
4
8
3
信
微
系
联
混凝土凝结时间、控制分层浇筑厚题 度和埋设水管通水冷却。
押
准
精
3.0m
大体积混凝土分层厚度不大于 ,其中基础强
1.5m 7d
约束区不大于 ,分层浇筑间隔期 不大于 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
冷却水管布设宜满足下列要求:
1 30~50mm
8
7
( )采用内径 的金属水管9 1并用螺纹套筒连接。
4
8
3
信
2 0.5~1.5m 微
系
联
( )水管间距 。 题
押
准
精
3 500mm
( )水管距混凝土表面不小于 。
4 200m
( )单根水管长度不大于 。
5
( )水管进出口集中布置。
8
1
7
9
8
4
信
3
混凝土浇筑前应进行压水试验,管道系统不得 漏水。微
系
联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
混凝土覆盖冷却水管后应开始通水冷却,通水冷却宜满足
8
7
下列要求: 9 1
4
8
3
信
1 0.6m/s 微
系
联
( )冷却水流速不小于 。题
押
准
精
2 25℃
( )冷却水温度与混凝土内部温度之差不大于 。
3
( )通水时间根据断面降温速率确定 。
4
( )定期改变通水方向。
8
1
7
9
5 8 4
信
3
( )通水过程中,采用智能温控装置调控通 水流量和微 水温。
系
联
一
唯
通水结束后,应及时对冷却水管压浆封堵,压浆材料应采用
不低于混凝土强度等级的微膨胀砂浆或净浆。
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
5
)混凝土保温和养护
8
混凝土浇筑完毕应及时养护,养护1 7 宜采取覆盖、蓄水、喷
9
4
8
3
信
微
系
联
雾或涂养护剂等措施,不得采用海题 水养护。保湿养护时,养
押
准
14d 精
护时间不少于 ,养护水温和混 凝土表面温度之差不宜大
15℃ 100mm
于 ;蓄水养护时,混凝土蓄水深度不宜小于 。
5℃
日平均气温低于 时,裸露的混凝土 表面不得直接洒水
8
1
7
9
8
4
信
3
养护,应采用保温材料保温、保湿养护。 微
系
联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
低温季节拆模应选择气温较高的时段并立即采取保温措
15℃
8
施。混凝土表面温度与环境温度之差大1 7 于 时应推迟拆模
9
4
8
3
信
微
系
联
时间。 题
押
准
精
保温覆盖层拆除应分层逐步 进行,混凝土表面温度与环
20℃
境温度最大温差小于 时,可全部拆除。气温骤降时,龄
28d
期低于 的混凝土应进行表面保温。
8
1
7
8
4
9
信
3
混凝土保温应操作简便、安全环保。保温 保湿材微料可采用
系
联
一
唯
塑料薄膜、土工布、节水保湿养护膜等,并应覆 盖严密,接
300mm
縫处重叠覆盖不少于 ,边角处应加强保温。必要时,
应搭设养护棚,宜采用蒸汽、喷雾调控棚内温度和湿度。
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
5.
施工期温控检测
8
7
1
9
混凝土温度和应变监测的频率: 8 4
3
信
微
系
联
题
混凝土浇筑温度监测每台班不应少押
准
精
2
于 次;升温期间环境温度、冷却水
2~4h
温度和内部温度应每 监测一次,
2~4
降温期应每天监测 次;温度监
8
1
7
20d
8
4 9
信
3
测持续时间不应少于 ,应变检 微
系
联
60d
唯
一
测不应少于 ,应及时对监测数
据进行分析整理。
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
温度测点的布置应符合下列规定:
1 8
7
1
9
( )温度测点的布置范围应以所选混8 4 凝土浇筑块体
3
信
微
系
联
题
平面图对称轴的一侧为测试区。押
准
精
3
( )每条温度测试轴线上应根据结构的平面尺寸布
4
置监测点,监测点位不宜少于 处。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
4
( )温度监测点宜沿混凝土浇筑
8
体厚度方向按平面分层布置,应 7
1
9
4
8
3
信
微
系
至少布置表层、底层和中心层温 联
题
押
准
精
度测点,测点间距不宜大于
500mm
。混凝土浇筑体表层测点
50mm
宜布置在其表面以内 处,
8
1
7
9
8
4
信
3
混凝土浇筑体底层测点宜布置在 微
系
联
50mm
唯
一
其底面以上 处。
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
应变测点的布置应符合下列规定:
1
8
7
( )应变测点应能测出混凝土内部最9 1 大应变。
4
8
3
信
2 微
系
联
( )应变测试应设置零应力测点题。
押
准
精
3
( )应变测试宜布置表层、底层和中心层应变测点,表
层应变测点宜布置在混凝土浇筑体表 层钢筋以内。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
例题:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
1.背景 系
联
题
押
准
精
在港口与航道工程中,为了 防止大体积混凝土开裂,在
混凝土中掺入一定量的粉煤灰或磨细 矿渣是常用的措施之
一。在掺入这些掺合料时,根据它们的 掺量与混凝土水泥用
8
1
7
9
量的关系,有两种掺入法:
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
(1)等量取代法:即在混凝土中掺入多少掺合料 , 就减少多
少水泥(按重量计);
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
(2)超量取代法:即在混凝土中掺入掺 合料的量大于减少水
8
7
1
9
4
8
3
信
微
泥的量(按重量计), 系
联
题
押
准
精
这时, 掺入掺合料的量/减 少水泥的量=K
K 称为超量取代系数(K>1)。
进行混凝土配合比的设计计算时应 按上述原则进行。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
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联
一
唯
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
2. 问题
8
7
1
9
4
8
3
信
(1)混凝土的原水泥用量为350k微g/m³,掺入15%的粉煤
系
联
题
押
准
灰,等量取代,掺入粉煤灰后精混凝土的水泥用量为多少?混
凝土中掺入粉煤灰的量为多少?混 凝土的胶凝材料为多少?
(2)混凝土的原水泥用量为350kg/m³,掺入粉煤灰,取代
8
1
7
15%的水泥超量取代,超量取代系数K=1. 3。掺入粉煤
8
4 9 灰后
信
3
微
系
联
一
混凝土的水泥用量为多少?混凝土中掺入粉煤灰 的唯量为多少?
混凝土的胶凝材料为多少?
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
3. 分析与答案
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(1)掺入粉煤灰后混凝土中的水泥系 用量为:
联
题
押
准
精
350×(1-15%)=297.5kg/m³ ;
混凝土中掺入粉煤灰的量为:
350×15%=52.5kg/m³;
8
1
7
9
混凝土中的胶凝材料为:
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
297.5+52.5=350kg/m³;
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1.7 港口与航道工程大体积混凝土的温度裂缝控制
(2)掺入粉煤灰后混凝土的水泥用量 为: 350×(1-15%)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
=297.5kg/m³; 系
联
题
押
准
精
混凝土中掺入粉煤灰的量为: 35 0×15%×1. 3=68.25kg/m³;
掺入粉煤灰后混凝土中胶凝材料的用 量为:
297.5+68.25=365.75kg/m³ 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.8 港口与航道工程混凝土的耐久性
考试年份 单选题 多选题 案例题 总分值
8
7
18年 0 0 9 1 0 0
4
8
3
信
微
系
19年 1问 0 联 0 1分
题
押
准
精
20年 1问 0 0 1分
21年 1问 0 0 1分
22年 1问 0 0 1分
23年 1问 0 0 1分
8
1
7
9
8
4
24年 1问 0 0 1分信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.8 港口与航道工程混凝土的耐久性
1.8.1
提高港口与航道工程混凝土耐久性的措施
8
7
港口与航道工程混凝土的耐久性9主1 要包括:混凝土
4
8
3
信
微
系
联
的抗冻性;混凝土防止钢筋锈蚀的题 性能;混凝土的抗渗
押
准
精
性和抗海水侵蚀的性能。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.8 港口与航道工程混凝土的耐久性
1.8.1
提高港口与航道工程混凝土耐久性的措施
1.
8
7
选用优质的原材料 9 1
4
8
3
信
2. 微
系
联
优化混凝土的配合比设计 题
押
准
精
3.
精心施工
4.
防止混凝土结构开裂
5.
应用高性能混凝土
8
1
7
9
6.
8
4
信
3
应用环氧涂层钢筋 微
系
联
一
7. 唯
采用表面涂层
8.
采用钢筋阻锈剂
9.
采用外加电流的阴极保护
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1.8 港口与航道工程混凝土的耐久性
1.
选用优质的原材料
1
8
)水泥 1 7
9
4
8
3
信
微
系
港口与航道工程结构混凝土所联用水泥的强度等级不
题
押
42.5 准
精
得低于 级;
2.
优化混凝土的配合比设计
3.
精心施工
8
4. 1 7
9
8
4
防止混凝土结构开裂 信 3
微
系
联
一
唯
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1.8 港口与航道工程混凝土的耐久性
5.
应用高性能混凝土
6.
8
7
应用环氧涂层钢筋 9 1
4
8
3
信
微
系
联
采用环氧涂层钢筋的混凝土,题 可以同时掺加钢筋
押
准
精
阻锈剂,但是,不能和外加电流阴极保护联合使用。
由于环氧涂层钢筋与混凝土之间的粘 结强度为无涂层
80%
钢筋粘结强度的 ,所以,涂层钢筋的 锚固长度为
8
1
7
9
1.25 8 4
信
3
微
无涂层钢筋锚固长度的 倍。
系
联
一
唯
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1.8 港口与航道工程混凝土的耐久性
7.
采用表面涂层
8
7
常用的表面涂层有硅烷浸渍等。9涂1 装施工通常属于混
4
8
3
信
微
系
联
凝土工程的最后一道工序,实施涂题 装的混凝土龄期不宜少
押
准
精
28d
于 ,并应验收合格。涂装前应对混凝土进行表面处理,
并按设计涂层体系进行小区试验。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.8 港口与航道工程混凝土的耐久性
8.
采用钢筋阻锈剂
8
7
阻锈剂在混凝土内对钢筋有钝化9作1 用或抑制锈蚀
4
8
3
信
微
系
联
过程的发生与发展,一般用于海水题 环境浪溅区和水位
押
准
精
变动区混凝土结构。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.8 港口与航道工程混凝土的耐久性
9.
采用外加电流阴极保护
8
7
混凝土中实施阴极保护的钢筋应9 1进行电连接,连
4
8
3
信
1.0Ω 微
系
联
接电阻不应大于 。根据混凝题土结构的现场条件,
押
准
精
将需要外加电流阴极保护的混凝土结构划分为若干单
元,保护单元内的辅助阳极应满足电 连续性,不同保
护单元的辅助阳极之间、辅助阳极和阴极 保护的钢筋
8
1
7
9
8
4
信
3
之间应满足电绝缘性。 微
系
联
一
唯
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1.8 港口与航道工程混凝土的耐久性
1.8.2
高性能混凝土的特性
HPC
8
7
高性能混凝土( )的主要特9 1征是在大幅度全面提高
4
8
3
信
微
系
联
和改善普通混凝土性能的基础上,题 能针对不同的用途要求,
押
准
精
对高耐久性、高抗氯离子渗透性、高工作性、高强度、高体
积稳定性和合理的经济性等予以组合 性或者选择性的保证。
对于海港工程钢筋混凝土和预应力混 凝土结构,浪溅区
8
1
7
9
8
4
信
3
微
应采用高性能混凝土,水位变动区和大气区根据需要可采用
系
联
一
唯
高性能混凝土。
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1.8 港口与航道工程混凝土的耐久性
1.高性能混凝土的组成及其对性能的影晌
8
7
(1)大量掺用特定的矿物性掺和料、9 1应用高效减水剂、采
4
8
3
信
微
系
联
用低水胶比是高性能混凝土组成和题 配合比的特点。
押
准
精
(2)必须应用与水泥相匹配的高效减水剂:其减水率应达
到20%以上。
(3)低水胶比:通常水胶比均在0.35以内 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
(4)高性能混凝土一般应用最大粒径≤25mm质地坚硬的
系
联
一
唯
粗骨料。
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1.8 港口与航道工程混凝土的耐久性
3.
高性能混凝土的技术指标
8
7
高性能混凝土的技术指标包含混9凝1 土的拌合物性状、强度
4
8
3
信
微
系
联
等级和耐久性三方面,对于海港浪题 溅区部位的高性能混凝土,
押
准
精
1.8-1
其技术指标的规定见表 。
1.8-1
表 高性能混凝土 的技术指标
混凝土拌合物 硬化混凝土
8
1
7
9
胶凝物质总量 坍落度 抗氯离子
信
3 8
4
渗透
水胶比 强度等级 微
系
(kg/m³) (mm) (联C)
一
唯
≤0.35 ≥400 ≥120 ≥C45 ≤1000
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1.8 港口与航道工程混凝土的耐久性
港航工程高性能混凝土技术指标中规定海港非浪溅
8
7
区部位混凝土的强度等级不低于C40,9 1 是由于在港航工
4
8
3
信
微
系
联
程中,与耐久性相比,强度已不是题 主要问题了。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.8 港口与航道工程混凝土的耐久性
4.高性能混凝土的施工要点
8
7
高性能混凝土拌合物宜采用先以掺9 1 合料和细骨料干拌,再
4
8
3
信
微
系
联
加水泥和部分拌合用水,最后加粗题 骨料、减水剂溶液和余下
押
准
精
的拌合用水的加料顺序。高性能混凝土的拌合物比较黏稠,
为保证搅拌均匀,必须采用性能良好 、搅拌效率高的非立轴
强制式搅拌机,并适当延长搅拌时间。振 捣引气混凝土时,
8
1
7
9
8
4
信
3
微
应使用振动频率不大于6000次/min的中低频振捣棒,并应控
系
联
一
唯
制振捣时间,避免过振。
在常温下应至少养护14d。
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
单选题 多选题 案例题 总分值
8
18年 0 0 7 0 0分
1
9
4
8
3
信
微
19年 1问 1问 系 0 3分
联
题
押
准
20年 0 0 精 0 0分
21年 0 0 0 0分
22年 0 0 0 0分
23年 0 0 5分 5分
8
1
7
9
8
4
24年 1问 1问 0 3分
信
3
微
系
联
一
唯
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
1.
预应力混凝土
8
7
先对钢筋在其弹性变形范围内进9行1 张拉,
4
8
3
信
微
系
联
施加一定的预加拉应力,在这种应题 力状态下
押
准
精
浇筑混凝土(或灌注孔道砂浆),待混凝土
(或砂浆)达到一定强度后,再放松 钢筋,
由于钢筋的弹性回缩给混凝土施加了一定 量
8
1
7
9
8
4
信
3
微
值与分布的预压应力,这样,当构件承受荷
系
联
一
唯
载受拉时,产生的拉应力值在没有完全抵消
其业已存在的预压应力值前是不产生变形的,
从而,将显著提高构件的受荷抗裂能力。
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
预应力混凝土结构的优点是:
1
8
7
( )采用高强度钢材与高强度混凝土9 1 ,构件截面小、重量减
4
8
3
信
微
系
联
轻,跨越能力增大,可以加大排架题 间距和梁板等构件的跨距。
押
准
精
2
( )预应力构件(如梁)不易产生裂缝,耐久性高、耐用年
限长;
3 30%
( )与普通的钢筋混凝土结构比,可节省 钢材近 ,经济
8
1
7
9
8
4
信
3
合理。 微
系
联
一
唯
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
先张法的概念:是在浇
8
7
筑混凝土之前,先张拉预应 9 1
4
8
3
信
微
系
联
力钢筋,并将预应力筋临时 题
押
准
精
锚固在张拉台座上,待构件
混凝土符合设计规定的强度
和弹性模量(或龄期)时,
8
1
7
9
8
4
信
3
微
逐步放松预应力筋,这样就
系
联
一
唯
因预应力筋的弹性回缩通过
其与混凝土之间的粘结作用,
使混凝土获得预压应力。
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
后张法的概念:先浇筑构件
8
7
混凝土,在混凝土中配置预应力 9 1
4
8
3
信
微
系
联
钢筋的位置处预留孔道。然后将题
押
准
精
预应力钢筋沿预留的孔道穿入,
待构件混凝土达到规定的强度
后,对预应力钢筋进行张拉,并
8
1
7
9
8
4
信
3
微
以混凝土构件本身为支点进行锚
系
联
一
唯
固,然后,用高强度水泥浆(或
水泥砂浆)对预留孔道进行压力
灌浆封堵。
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
2.
港口与航道工程预应力混凝土的具体要求
1
8
7
)预应力筋的制作 9 1
4
8
3
信
1 微
系
联
( )预应力混凝土使用的钢筋,题主要有低松弛的高强碳
押
准
精
素钢丝、钢绞线和高强度钢筋三大类。
预应力筋的下料长度,除考虑构 件的长度、台座的长
度外, 尚应考虑冷拉拉长值、张拉伸长值 、锚夹具的厚
8
1
7
9
8
4
信
3
微
度、弹性回缩值、焊接接头和镦头的压缩量、连接杆的长
系
联
一
唯
度等。
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
3 Ⅳ
( )钢丝、钢绞线、热处理钢筋及冷拉 级钢筋,宜用砂轮
8
7
锯或切断机切断下料,不得采用电弧9切1 割。
4
8
3
信
2 微
系
联
)预应力张拉设备 题
押
准
精
1
( )张拉预应力筋所用的张拉梁,应按预应力筋的布置、根
数、张拉荷载的大小、张拉条件等经 计算选定。
2
( )预应力筋锚具(夹具、连接器), 主要分为粘着锚
8
1
7
9
8
4
信
3
微
固、承压锚固和摩擦锚固三种。
系
联
一
唯
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3
)施加预应力
1
( )张拉力的控制是正确建立预应力的前提,无论是先张或后
8
7
张,对张拉力均应采取应力及伸长值双9 1控的方法。
4
8
3
信
2 微
系
联
( )在应力控制张拉时,应尽量减题 少张拉设备的摩阻力,并力求
押
准
精 5%
稳定。预应力筋如需超张拉时,可 比设计要求提高 ,其最大张
1.9-1
拉控制应力,不得超过表 的规定 。
1.90-1
表 最大张拉控制应力允许值
8
1
7
9
张拉方法 8 4
信
3
钢种 微
系
先张法 后张法 联
一
唯
钢丝、钢绞线 0.80f 0.75f
ptk ptk
钢棒 0.75f 0.70f
ptk ptk
f
ptk
注: 为预应力筋极限抗拉强度标准值
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
3
( )预应力筋张拉锚固后,实际预应力值与工程设计规定
5%
8
7
检验值的相对允许偏差为土 。 9 1
4
8
3
信
4 微
系
联
( )为减少预应力筋的松弛影响题,可采用以下超张拉方法
押
准
精
之一进行张拉:
1.05
①从零应力开始,张拉至 倍 预应力筋的张拉控制
σ 2min
con
应力 ,持荷 后,卸荷至预应力的 张拉控制应力;
8
1
7
9
1.03 8 4
信
3
微
②从零应力开始,张拉至 倍预应力筋的张拉控制
系
联
一
σ 唯
con
应力 。
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
5
( )用应力控制法张拉时,应校核预应力筋的伸长值。如
6%
8
7
实际伸长值与设计计算理论伸长值的9相1 对偏差超过 ,应暂
4
8
3
信
微
系
联
停张拉,查明原因并采取措施予以题 调整后, 方可继续张拉。
押
准
精
10%σ
con
预应力筋的实际伸长值, 宜在初应力为 时开始
量测,但应加上量测前张拉力的推算 伸长值;对后张法,尚
应扣除混凝土构件在张拉过程中的弹性压 缩值。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.9 港口与航道工程预应力混凝土
预应力筋张拉时的计算伸长值△L ( mm),可按
8
7
下式计算: 9 1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
式中 F
p——
预应力筋的平均张拉力。 直线筋取张拉端的
拉力;两端张拉的曲线筋,取张拉端的拉 力与跨中扣除
8
1
7
9
8
4
信
3
微
孔道摩阻损失后的拉力平均值(kN) ;
系
联
一
唯
L——预应力筋的长度( mm) ;
2
A ——预应力筋的截面积 ( mm ) ;
p
E ——预应力筋的弹性模量( MPa)。
s
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
1.9.1
先张法预应力混凝土
1.
8
7
先张法预应力的基本概念 9 1
4
8
3
信
微
系
联
先张法生产工艺简单、工序少题 、效率高、质量易保证。
押
准
精
2.
先张法预应力的具体要求
1
( )张拉台座必须具有足够的强度和 刚度,其抗倾稳定系数不
1.5 1.3
得小于 ;抗滑稳定系数不等小于 。
8
1
7
9
2 8 4
信
3
微
( )张拉台座的长度,应根据桩、梁、板等构件通用长度和厂
系
联
一
唯
(场)区的地形,每次的张拉件数(生产能力)综合考虑。
4
( )张拉梁、锚固梁的安装, 应使该梁的受力中心线与底板
3mm
中心线一致,其偏差不得大于 。
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
5
( )多根预应力筋同时张拉时,应预先调整初应力,
8
7
使各根钢筋的应力基本一致。初应力9的1 调整方法:可用
4
8
3
信
微
系
联
反复整体张拉法、油压千斤顶法、题 测力扳手法等。
押
准
精
6
( )当构件的侧模板是在施加预应力之后安设时,宜
70%
先施加 的控制应力,待模板安设 完毕后,再施加至
设计要求的荷载。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.9 港口与航道工程预应力混凝土
8
( )先张法放松预应力筋的放松器,其设计与制作应符合下列
8
7
规定: 9 1
4
8
3
信
微
系
联
③当采用楔形放松器时,楔块的宽题 度、高度应根据张拉台座的布
押
准
精
置、放松预应力筋最大回缩量选定;楔块的倾斜度应根据楔形的
正压力、放松器的扭矩和楔块的润滑 条件,经计算选定。
④当采用砂箱千斤顶时,砂箱千斤顶的直 径、高度应根据承受的
8
1
7
9
8
4
信
3
正压力、砂质的容许应力和放松预应力筋时的 最大回微缩量选定。
系
联
一
唯
⑤当采用平面推力轴承时,轴承的选型应根据预应力筋的布置、
单根预应力筋的张拉力、端头螺杆的直径综合选定。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.9 港口与航道工程预应力混凝土
9
( ) 先张法结构中钢绞线断裂或滑脱的数量严禁超过结构
5%
8
7
同一截面钢丝总根数的 ,且严禁相9 1邻两根预应力筋断裂或
4
8
3
信
微
系
联
滑脱。 题
押
准
精
10
( )放松预应力筋时,混凝土强度必须符合设计要求。设
计无要求时,一般预应力构件不得低 于设计混凝土强度标准
75%
值的 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
3. PHC
先张法预应力在 桩生产中的应用
8
7
作为先张法预应力应用的典型是高9 1 强混凝土管桩
4
8
3
信
PHC 微
系
联
( )桩的生产制造。 题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
作为先张法预应力应用的典型是高强混凝土管桩
PHC
8
7
( 桩)的生产制造。 9 1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
3
( )钢筋张拉:以应力控制为主,应变控制为辅,张拉的控
0.9
8
7
制应力值取 的冷拉钢筋屈服强度;9 1
4
8
3
信
4 微 35g PHC
系
联
( )成型:离心成型,高速离心题加速度不小于 ; 管
押
准
精
45MPa
桩放张、拆模时混凝土强度不得低于 ;
5
( )养护:宜采用常压蒸养,常压蒸 养应分为静停、升温、
6h
恒温和降温四个阶段,从升温至降温的时 间不得少于 ;当
8
1
7
9
8
4
信
3
微
采用常压蒸养和高压蒸养结合养护时,高压蒸养应分为升温、
系
联
一
9 h 唯
恒温和降温三个阶段,且三阶段总时间不少于 。
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
1.9.2
后张法预应力混凝土
1.
8
7
后张法预应力的基本概念 9 1
4
8
3
信
微
系
联
对预应力钢筋进行张拉,并以题 混凝土构件本身为支点
押
准
精
进行锚固。
后张法不需要预应力张拉台座, 适用于结构断面大的
长大型预应力构件的现场预制。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
2.
后张法预应力的具体要求
2
8
7
( )当铺设已穿预应力筋的波纹管(9 1 或其他金属管道)时
4
8
3
信
微
系
联
要严防火花损坏管道内的钢丝或钢题 绞线,严禁在孔道附近
押
准
精
进行电焊作业。
预埋管道宜用钢筋井字架固定, 其间距为:波纹管及
1m 0.5m
钢管不宜大于 ,胶管不宜大于 , 曲线孔道宜适当
8
1
7
9
8
4
信
3
微
加密。
系
联
一
唯
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
30m
灌浆孔间距:预埋波纹管不宜大于 ,抽芯形成孔道
12m
8
7
不宜大于 ,曲线孔道的曲线波峰9 1部位,宜设排气孔。
4
8
3
信
3 微
系
联
( )预埋管的抽芯的顺序应先上题后下。
押
准
精
7
( )对后张法,张拉时结构中钢丝(束)、钢绞线断裂或滑
3%
脱的数量,严禁超过结构同一截面钢 丝总根数的 ,且一束
钢丝只允许发生一根。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
8
( )孔道灌浆应采用普通硅酸盐水泥或经试验证明符合要
8
7
求的矿渣硅酸盐水泥配制的水泥浆;9对1 空隙大的孔道,可采
4
8
3
信
微
系
联
用水泥砂浆灌浆。水泥浆及水泥砂题 浆的强度,均不得低于
押
准
精
20MPa 0.45 3h
。灌浆用水泥浆的水灰比不大于 ,搅拌后 泌
2% 3%
水率宜在 以内,最大不超过 。
9
( )灌浆应缓慢、均匀地进行,不得中断 ,并应设置排气
8
1
7
9
8
4
信
3
微
通道。
系
联
一
10 48h 唯 +5℃
( )压浆的过程中及压浆后 ,结构温度不得低于 。
否则应采取保温措施。
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
3.
后张法预应力混凝土在大管桩生产中的应用
8
7
预应力混凝土大直径管桩采用离9心1 、振动、辊压
4
8
3
信
微
系
联
相结合的复合法工艺生产高强混凝题 土管节,然后对管
押
准
精
节施加后张预应力进行拼装成长桩。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.9 港口与航道工程预应力混凝土
3
( )张拉预应力筋。
8
7
①张拉的控制应力设计值为预应9力1 钢绞线强度标准值的
4
8
3
信
70% 微 10.93~13.78MPa
系
联
,所建立的管桩混凝土预压题应力为 ;
押
准
精
②张拉分两次进行,第一次张拉的控制应力为控制应力
30%~50%
设计值的 ,目的是把桩节 粘结起来;待胶粘剂的
30MPa
抗压强度达到 后,进行第二次张拉 ,张拉的控制应力
8
1
7
9
8
4
信
3
微
达到设计值。
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
考试年份 单选题 多选题 案例题 总分值
8
7
1
18年 0 0 4 9 3分 3分
8
3
信
微
系
联
19年 1问 0题 0 1分
押
准
精
20年 0 1 问 5分 7分
21年 0 1问 0 2分
22年 1问 0 15分 16分
8
1
7
9
23年 2问 1问 0 8 4 4分
信
3
微
系
联
一
24年 0 0 0 唯 0分
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
1.10.1软土地基处理方法的种类和适用范围
8
7
处理方法 9 1 适用范围
4
8
3
信
微
系
换填法 换填联厚度一般不大于4m的软土
题
押
准
精
有下卧持力层的厚度一般为4m~25m的
爆破排淤填石
淤泥、 淤泥质土
爆破法
水下爆破夯实 水下地基 或基础为块石或砾石的地基
加筋垫层法(包括土工织物、格栅、
软土地基 8
1
7
9
土工网等)
8
4
信
3
微
系
联
淤泥、淤泥质土、冲填土等一 饱和黏土地
唯
堆载预压法
基,但不适用于泥炭土
排水固
结法
以黏性土为主的软土地基,必要时可以
真空预压法
联合堆载
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
处理方法 适用范围
8
7
松软的碎1石土、砂土、低饱和度的粉土
9
4
8
强夯法和强夯置换法 3
信
微
与黏性土、素填土和杂填土
系
联
题
押
准
深精 度不超过7m的砂土、粉土、粉质黏
降水强夯法
土等 地基
振冲挤密法 砂土及各类散粒材料的填土
砂土、粉土、 粉质黏土、素填土和杂填
振冲法
8
1
7
振冲置换法 土。对于不排水 抗剪强度小于
8
4290kPa的
信
3
微
饱和黏性土应通过试 验确定系其适用性
联
一
唯
饱和黏性土、砂性土、非饱和黏性土、
砂桩法和挤密砂桩法
杂填土、松散素填土等
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
处理方法 适用范围
8
7
1
9
碎石桩法 松散砂性土4、软弱黏性土以及液化地基等
8
3
信
微
系
联
题
押
淤泥准、淤泥质土和含水率较高且地基承载
精
水泥搅拌桩法
力不大 于120kPa的黏性土地基
淤泥、淤泥质土、黏性土、粉土、砂土、
高压喷射注浆法
素填土和碎石土 等地基
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
1.10.2
软土地基的处理
1.
8
7
排水固结法 9 1
4
8
3
信
1 微
系
联
)基本原理 题
押
准
精
排水固结法的实质为在建筑物或构筑物建造前,先在拟
建场地上施加或分级施加与其相当的 荷载,使土体中孔隙水
排出,孔隙体积变小,土体密实,以增长 土体的抗剪强度,
8
1
7
9
8
4
信
3
提高软基的承载力和稳定性,同时可消除沉降 量,减微小土体
系
联
一
唯
的压缩性,以使工程安全顺利地进行,在使用期内不致产生
有害的沉降和沉降差。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
排水固结法分为堆载预压法和真空预压法两类。堆载预压
8
7
法适用于淤泥质土、淤泥和冲填土等9软1 土地基,特别是堆载料
4
8
3
信
微
系
联
可就近取得的大面积软基处理;真题 空预压法适用于在加固区能
押
准
精
( )
形成 包括采取措施后形成 稳定负压边界条件的软土地基,特
别适用于超软基及临近危险边坡地带 的软基处理。由于真空预
压法在加固区形成负压,与堆载法的挤出 效应相反,有利于邻
8
1
7
9
8
4
信
3
近加固区岸坡的稳定。 微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
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一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
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一
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8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
2
)堆载预压法
1
8
7
( )堆载预压设计 9 1
4
8
3
信
微
系
联
堆载预压设计应包括下列主要内容题 :
押
准
精
①选择竖向排水体的形式,确定其断面尺寸、间距、排列方式
和深度。
②确定施加荷载的大小、范围、分级、加 荷速率、预压或分级
8
1
7
9
8
4
信
3
预压时间和卸载标准。 微
系
联
一
唯
③计算地基固结度、强度增长、整体稳定性和沉降等。
④提出质量监测、检验要求。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.10 港口与航道工程软土地基处理
当软土厚度不大或含有较多薄粉砂夹层,在设计荷载作
8
7
用下其固结速率能满足工期要求时,9可1 只设置排水砂垫层,进
4
8
3
信
微 0.4m
系
联
行堆载预压。排水砂垫层的厚度,题 陆上不小于 ;水上不
押
准
精
1.0m
小于 ,采用土工织物袋内充砂时可适当减小。
5%
排水砂垫层的砂宜采用含泥量不 大于 且渗透系数不小
5 10-3cm/s
于 × 的中砂、粗砂。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.10 港口与航道工程软土地基处理
在预压区边缘应设置排水沟,预压区内宜设置与砂垫
8
7
层相连的排水盲沟,盲沟交叉位置宜9设1 置集水井,集水井
4
8
3
信
微
系
联
中的积水超过一定水位应及时排到题 预压区外排水沟中。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
预压荷载应根据使用要求确定,可取建筑物或堆场的基底
8
7
压力作为预压荷载。实际施加的荷载9应1 包括预压荷载和由于高
4
8
3
信
微
系
联
程不足而回填或补填的土重。加载题 坡肩线范围不应小于建筑物
押
准
精
基础外缘所包围的范围,加载速率应与地基土的强度增长相适
应,加载各阶段应进行地基稳定验算 。当在设计预压荷载下,
规定时间内不能满足加固要求时,可采用 超载预压。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.10 港口与航道工程软土地基处理
预压荷载应根据使用要求确定,可取
8
7
建筑物或堆场的基底压力作为预压荷9载1 。
4
8
3
信
微
系
联
实际施加的荷载应包括预压荷载和题 由于高
押
准
精
程不足而回填或补填的土重。加载坡肩线
范围不应小于建筑物基础外缘所包围 的范
围,加载速率应与地基土的强度增长相适
8
1
7
9
8
4
信
3
应,加载各阶段应进行地基稳定验算。当 微
系
联
一
唯
在设计预压荷载下,规定时间内不能满足
加固要求时,可采用超载预压。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.10 港口与航道工程软土地基处理
+5.0m
例:某软土地基采用堆载预压法加固,原地面标高为 ,
+6.0m
8
7
地面设计使用标高为 ,设计要9 1求加固后地基的承载力
4
8
3
信
80kPa 微 1.0m
系
联
为 ,预计加固后的地面沉降题 量为 ,问从原地面算
押
准
精
? ( 1.6t/m3 )
起最终的加固堆载料高度为多少 堆载料按 计
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【解析】
1Pa=1N/
8
1
7
9
①:单位换算: ㎡,故: 8 4
信
3
微
80kPa=80000Pa=80kN/ =8t/ 系
联
一
㎡ ㎡ 唯
h
设最终堆载料的高度为 ,则:
h 1.6 2 1.6=8t/ h=7m
× - × ㎡,解出
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.10 港口与航道工程软土地基处理
竖向排水体的设计应符合下列规定:
8
7
①竖向排水体长度应根据地基处理的9目1 的和土层情况等确
4
8
3
信
微
系
联
定,软土厚度不大时,竖向排水体题 可贯穿软土层;软土厚
押
准
精
度较大时,应根据稳定或沉降的要求确定;对以地基稳定
性控制的工程,竖向排水体深度至少 应超过危险滑动面以
3m
下 ;软土层中如分布有砂夹层或砂透镜 体时,设计中
8
1
7
9
8
4
信
3
应考虑利用。 微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.10 港口与航道工程软土地基处理
②竖向排水体间距应根据所要求的固结时间等确定,普通
2m~3m 1m~1.5m
8
7
砂井宜采用 ,袋装砂井宜采用9 1 ,塑料
4
8
3
信
0.7m~1.5m 微
系
联
排水板宜采用 。 题
押
准
精
n
③竖向排水体的最大间距可用井径比( )控制。普通砂
10 25
井的井径比不宜大于 ,袋装砂井的 井径比不宜大于 ,
20
塑料排水板的井径比不宜大于 。
8
1
7
9
n
8
4
信
3
井径比( )是竖向排水体的径向排水范 围的等微效直
系
联
一
d d 唯
e w
径( )与竖向排水体等效换算直径( )之比。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.10 港口与航道工程软土地基处理
30cm~40cm
④对于竖向排水体直径,普通砂井水下宜采用 ,
30cm 7cm~10cm
8
7
陆上宜小于 ;袋装砂井宜采用 9 1 。塑料排水板
4
8
3
信
10cm 3.5mm~微 5mm
系
联
宽度宜为 ,宽度宜为 题 。
押
准
精
⑤竖向排水体的平面布置可采用等边三角形或正方形。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
地基稳定为控制因素的工程,必要时应在加载不同阶段
8
7
进行十字板剪切强度试验和钻取土样9进1 行室内土工试验,验
4
8
3
信
微
系
联
算地基的稳定性。 题
押
准
精
80%
卸载时加固深度范围内地基平均固结度不宜小于 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
2
( )堆载预压施工
8
7
堆载预压过程中应根据设计要求9 1进行地基沉降、侧向
4
8
3
信
微
系
联
位移、孔隙水压力和地下水位等监题 测,并应进行加固前后
押
准
精
原位十字板剪切试验和取土样及室内土工试验。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
:
水平排水砂垫层施工应满足下列规定
8
7
①陆上排水砂垫层施工可采用人工或9机1 械一次铺设。
4
8
3
信
微
系
联
③砂垫层顶高程和厚度的偏差应满题 足相关要求。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
袋装砂井施工应符合下列规定:
8
7
②袋装砂井的灌砂量应按井孔的体积9和1 砂料在中密状态时的
4
8
3
信
微 95%
系
联
干密度计算,其实际灌砂量不得小题 于计算值的 。
押
准
精
200mm
③水下袋装沙井井距偏差不应大 于 ,陆上袋装沙井井
100mm 1.5%
距偏差不应大于 ,套管垂直度偏差不应大于 。
500mm
⑤袋装砂井埋入排水砂垫层中的长度不应 小于 。
8
1
7
9
8
4
信
3
⑥当袋装砂井中充满的砂柱出现中断时,应在 临近的微孔位处
系
联
一
唯
补打沙井。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
塑料排水板打设设备应符合下列规定:
8
7
打入地基的塑料排水板宜为整板9,1 需要接长时每根塑
4
8
3
信
1 微
系
联
料排水板不得多于 个接头,且有题接头的塑料排水板根数
押
准
精
10%
不应超过总打设根数的 ,相邻的塑料排水板不得同时
出现接头。
200mm
塑料排水板接长时,芯板搭接长度不 宜小于 ,
8
1
7
9
8
4
信
3
且连接牢固,滤膜应包裹完好并做好检查记录 。 微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
500mm
塑料排水板打设时回带长度不得超过 ,且回
5%
8
7
带的根数不应超过总根数的 。塑料9 1排水板在水平排水
4
8
3
信
20微0mm
系
联
砂垫层表面的外露长度不应小于题 。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
陆上塑料排水板打设施工应符合的规定:
8
7
①当遇到浅层硬土层或杂填土较厚情9况1 时,可先行引孔,
4
8
3
信
微
系
联
再打设排水板。 题
押
准
精
80mm
②塑料排水板平面偏差不应大于 。
1.5%
③套管垂直度偏差不应大于 。
④打设过程中应逐根自检,打设不合格的 塑料排水板应在
8
1
7
9
8
4
信
3
临近板位处补打。 微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
⑤一个作业区段的塑料排水板打设完毕后,应清除打设塑
8
7
料排水板时在砂垫层中形成孔洞内的9淤1 泥,用砂料填埋孔
4
8
3
信
微 200mm
系
联
洞,塑料排水板埋入砂垫层中的长题 度不应小于 。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
水上塑料排水板打设施工应符合的规定:
8
7
③塑料排水板可采用定尺打设或卷材9连1 续打设。
4
8
3
信
10微0mm
系
联
④塑料排水板平面偏差不应大于题 。
押
准
精
1.5%
⑤套管垂直度偏差不应大于 。
⑥斜坡上打设塑料排水板时宜偏向坡 顶方向定位套管。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
堆载施工应符合的规定:
8
7
①陆上每级堆载完成后应进行堆载体9重1 度检测,每级堆载体检测
4
8
3
信
3 微
系
联
点数不应少于 点,布点应均匀;题
押
准
精
②堆载施工应根据施工监测情况严格控制加载速率。
③堆载施工过程中应及时排水。
④堆载施工过程中应采取措施对监测点和 检测点进行保护。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
堆载预压施工过程中的地表沉降和边桩水平位移控制
8
7
应符合的规定: 9 1
4
8
3
信
微
系
联
①设置排水竖井的地基,基地中心题 的地表沉降量每昼夜不
押
准
精
15mm
宜大于 ,不设置排水竖井 的地基,基地中心的地表
10mm
沉降量每昼夜不宜大于 ;边桩水平位移每昼夜不宜
5mm
大于 。
8
1
7
9
8
4
信
3
③以变形控制的工程,卸载时经预压所完成的 变形量微和平
系
联
一
唯
均固结度应满足设计要求;以地基承载力或抗滑稳定性控
制的工程,卸载时地基土经预压而达到的强度应满足设计
要求。
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3.
堆载预压施工质量监控
8 5%
7
1
9
4
④各级堆载高度的偏差不应大于本级8 荷载折算高度的 ,
3
信
微
系
联
题
最终堆载高度不应小于设计总荷押载的折算高度。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
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一
唯
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3
)真空预压法设计和施工要求
8
7
加固区边线与周边建筑物和地下9 1管线等的距离,应根据
4
8
3
信
微 20m
系
联
土质情况和建筑物重要性确定,不题 宜小于 。
押
准
精
对于以沉降控制的工程,卸载标准应根据地基沉降量、
残余沉降量、平均应变固结度和沉降 速率确定。对以地基承
载力或稳定性控制的工程,卸载标准应根 据地基土强度、平
8
1
7
9
8
4
信
3
均应变固结度和沉降速率确定,卸载时加固深 度范围微内地基
系
联
一
80% 唯
平均应变固结度不宜小于 。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.10 港口与航道工程软土地基处理
真空预压荷载设计应符合下列规定:
8
7
1
9
4
对于边界密封条件良好的淤泥、8 淤泥质土或黏土地
3
信
微
系
联 85kPa
题
基,真空预压荷载设计值不宜小押于 ;当加固区土
准
精
80kPa
层条件复杂时,真空预压荷载设计值不宜小于 。
当真空预压荷载小于预压荷载设计 值时,可采用真
8
空联合堆载预压,当残余沉降量或加固时间 不满足工程9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
要求时,可采用超载预压。
唯
一
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
真空联合堆载预压时,堆载体的坡肩线宜与真空预压
10d
8
7
边线重合,且膜上堆载应在真空预压9 1满载 后进行。
4
8
3
信
微
系
联
题
真空联合堆载预压应提出分押级加载要求,加载过程中
准
精
5mm/d
地基向加固区外的侧向位移速率不应大于 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
排水系统设计应符合下列规定:
8
7
1
9
4
水平排水垫层应具有良好的透水8 性和连续性,水平排
3
信
微
系
5% 联
题
水垫层宜采用含泥量不大于 的押 中砂或粗砂,厚度不宜
准
精
0.4m 5 10-3m/s
小于 ,砂料的渗透系数不宜小于 × 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
水平排水垫层中应设置排水滤管,滤管横向间距宜为
6m 7m 30m 40m
8
7
~ ,纵向间距宜为 ~ 9 1。滤管应埋入水平
4
8
3
信
微
系
联
排水层中间;滤管连接件与滤管题应连接牢固,连接长度不
押
准
精
100mm
小于 ;滤管及其连接件在预压过程中应能适应地
基变形。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
垂直排水系统宜穿透软土层,但不应进入下卧透水层。软
8
7
土层深厚时,对以地基承载力或稳定9 1性控制的工程,打设深度
4
8
3
信
3m 微
系
联
应超过危险滑动面下 ,对以沉题 降控制的工程,打设深度应
押
准
精
满足工程对地基残余沉降的要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
密封膜铺设应满足下列要求:
8
7
1
9
4
①密封膜加工后的边长要大于加固区8 相应
3
信
微
系
4m 联
题
边长 ,当加固区地质复杂时押,要适当加
准
精
长密封膜并松弛铺设。
②密封膜应采用热合法拼接,两块膜的 搭
15mm
8
接宽度不小于 ,无热合不紧和热穿 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
现象,有孔洞时及时修补。 一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
5
③铺膜时风力不应大于 级,并从上风侧开始。
8
7
1
9
4
④压膜沟内的密封膜要紧贴内侧坡面8 铺平。
3
信
微
系
联
题
押
准
⑤采用真空联合堆载预压时,精按设计要求在膜下铺设
保护层。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
加固区四周应开挖压膜沟,压膜沟深度至少应挖至不
0.5m
8
7
透水、不透气层顶面以下 。 9 1
4
8
3
信
微
系
联
题
压膜沟区域存在浅层透水层押或透气层时,应挖穿透水
准
精
层或透气层,压膜沟延伸至黏土层顶面以下应不小于
0.5m
。
8
压模沟内的塑料排水板沿边坡伸入到 加固区内的水9 1
7
平
8
4
信
3
200mm 微
系
联
排水层中的长度应不小于 。
唯
一
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
当加固区边界透水透气层较深厚时,密封措施宜采用
15%
8
7
黏土密封墙,拌和后墙体的黏粒含量9 1应大于 ,黏土密
4
8
3
信
1.2m 微
系
联
封墙的厚度不宜小于 。 题
押
准
精
黏土密封墙宜采用双排搅拌桩施工法。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
抽真空设备宜采用射流泵,其单机功率不宜低于
7.5kW
8
7
,在进气孔封闭状态下,其真9 1空压力应不小于
4
8
3
信
96kPa 微
系
联
,真空压力达到设计要求题稳定后,抽真空设备开启
押
准
精
80%
数量应超过总数的 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
抽真空施工应满足下列要求:
8
7
1
9
4
①抽真空设备的位置应满足设计要求8 。
3
信
微
系
联
4d 10d 题
押
准
②试抽气时间为 ~ 。 精
③正式抽气阶段膜下真空压力应满 足设计要求。
④抽真空设备应连续运行。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
⑤密封膜上应有一定深度的覆水。 系
联
一
唯
80 %
⑥施工后期抽真空设备开启数量应超过总数的 。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
真空预压卸载时应满足预压荷载、满载时间、固结度、
8
7
沉降速率等设计要求的卸载条件。 9 1
4
8
3
信
微
系
联
题
加固前的地基检测应在打设押塑料排水板前进行,加固后
准
精
3d~5d
的检测应在卸载后 进行。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
真空预压卸载后,应进行压膜沟的换填处理,并应符合下
8
7
列规定: 9 1
4
8
3
信
微
系
联
题
①换填深度、宽度不应小于压膜押沟开挖尺寸。
准
精
②换填宜采用干施工方式。
③换填材料宜采用粗粒料。
8
1
7
9
8
4
信
3
④换填宜采用分层填筑和分层密实的方式,换 填土的微 密实
系
联
一
唯
度应符合设计要求。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
4
)排水固结法施工期监控
8
7
1
9
4
排水固结法监控测点布置应符合下列8 规定:
3
信
微
系
联
1 题
押
准
( )测点应根据工程特点、工精程地质条件,选取最不利
断面和有代表性断面布置。
2
( )地表竖向位移监测点宜在加固区内 均匀布置,间距
20m 30m 1 8
1
7
9
宜为 ~ ,每个加固区不应少于 组 。
信
3 8
4
微
系
联
3
唯
一
( )深层位移监测点应沿加固区边界均匀布置, 对于侧
向位移较大、地质条件较差的部位应重点布置,测斜管进
2m
入相对稳定层不应少于 。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
4
( )孔隙水压力监测点应布置在压缩变形和剪切变形较大
1
8
7
部位,每个加固区不应少于 组,当布9 1 置多组时应在加固区
4
8
3
信
微
系
联
内均匀布置,垂直向测点应沿深题度在每个土层内布置,间距
押
准
精
2m 3m
为 ~ 。
5
( )土体分层沉降监测点应布置在加 固区中心处,宜于孔
隙水压力监测点相邻近,垂直向监测点宜 布置在土层的8分层
1
7
9
8
4
1 信
3
微
系
面上,每个土层不宜少于 个点。 联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
6 2m
( )地下水位监测点应布置在孔隙水压力监测点 范
1
8
7
围内,每个加固区不应少于 个点。9 1
4
8
3
信
微
系
7 联
题
( )膜下真空压力监测点宜布押置在加固区的角点和中心
准
精
处,当加固区面积较大时,可适当增加测点数量。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
监控项目的监测频率应满足下列要求:
1 2h 4h 1 8
7
1
9
4
( )膜下真空压力 ~ 观测 次8。
3
信
微
系
联
2 题 1
押
准
( )孔隙水压力和地表沉降,精在加载初期每天观测 次,中
2d 4d 1
后期 ~ 观测 次。
3 1d 2d 1
( )周边建筑物位移和沉降,在加载初 期 ~ 观测 次,
3d 5d 1 8
1
7
9
中后期 ~ 观测 次。
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
4 1d 2d 1
( )其余监控项目在加载初期 ~ 观测 次,中后期
3d 5d 1
8
7
~ 观测 次。 9 1
4
8
3
信
微
系
5 联
题
( )潮间带真空预压施工时,押退潮期间应加密观测。
准
精
6
( )出现异常情况时加密观测。
8
1
7
9
8
4
信
3
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
2.
振动水冲法
1
)振动水冲法 7 8
1
9
4
8
3
信
微
系
振动水冲法对砂基来说,其实质为借助振动和水冲在砂基中成
联
题
押
准
精
孔,然后依靠振冲器的强力振动,使饱和砂层发生液化,砂颗粒重
新排列,孔隙减少,同时依靠振冲器的水平振动力,在加回填料或
不加回填料的情况下,使砂层挤压加密 ,称为振冲挤密法。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
振动水冲法对黏性土地基来说,其实质是振冲器在高压水流下
8
7
边振边冲,在软弱黏性土地基中成孔9,1 再在孔内分批填入碎石等坚
4
8
3
信
微
系
联
硬材料制成一根根桩体,和原来的题 黏性土构成复合地基,与原地基
押
准
精
相比,其承载力高、压缩性小,这种加固技术称为振冲置换法。
8
1
7
9
8
4
信
3
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
2
)振冲挤密法和振冲置换法设计
1
8
7
( )振冲挤密法设计应符合下列规定9 1 :
4
8
3
信
微
系
联
②处理范围应大于建筑物基础范围题 ,在建筑物基础外缘每边
押
准
精
5m
放宽不得少于 。
③处理的土层较薄时,振冲深度应穿 过需处理土层至相对硬
层;处理的土层深厚时,应按建筑物地基 的变形允许值和满
8
1
7
9
8
4
信
3
足地基稳定性确定振冲深度;对可液化的地基 ,处理微深度应
系
联
一
唯
满足地基强度、变形及抗震要求。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
④振冲点宜按等边三角形或正方形布置。
8
7
⑤当需填料时,每一振冲点所需的填9料1 量应根据地基土要求达到
4
8
3
信
微
系
联
的密实程度和振冲点间距,通过现题 场试验确定。填料宜用质地坚
押
准
精
硬的碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂等材料,粒径宜小于
50mm
。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
2
( )振冲置换法设计应符合下列规定:
8
7
②处理范围应根据建筑物基础结构形9式1 、受力特点及建筑
4
8
3
信
微 2~3
系
联
物的重要性和场地条件确定,宜在题 基础外缘扩大 排桩,
押
准
精
3~4
对可液化地基,应在基础外缘扩大 排桩。
③桩位布置形式应根据处理面积和基 础形式确定。处理面
积较大时,宜用等边三角形布置;对独立 长条形基础及其
8
1
7
9
8
4
信
3
他基础,宜用正方形、矩形或等腰三角形布置 。 微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
④桩间距应根据荷载大小、原土的抗剪强度和桩径确定,可
1.5m 2.5m
8
7
选用 ~ 。荷载大、桩径小或9 1 原土强度低时,宜取较
4
8
3
信
微
系
联
小间距,反之宜取较大间距。对桩题 端未达相对硬层的短桩。
押
准
精
应取小间距。
4m
⑤桩长不宜小于 。软弱土层较薄时,桩应穿过软弱土层至
相对硬层。软弱土层深厚时,应按建筑物 地基的变形允许值
8
1
7
9
8
4
信
3
确定。可液化地基的桩长应满足抗震要求。 微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
5%
⑥桩体材料应采用含泥量不大于 的碎石,结合当地材料来
8
7
源也可用卵石、角砾、圆砾等硬质材9料1 。最大粒径不宜大于
4
8
3
信
80mm 20~50mm微
系
联
,碎石粒径宜为 题 。
押
准
精
⑦桩的直径应根据设计所需的面 积置换率和桩间距确定,宜
0.8m 1.2m
采用 ~ 。
300mm 500mm
⑧在桩顶和基础之间宜铺设一层 ~ 厚的碎石
8
1
7
9
8
4
信
3
垫层。 微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
⑨面积置换率是指复合地基中桩体的横截面积与其分担的
8
7
处理面积之比,桩土应力比是指复合9地1 基加固区桩顶的竖
4
8
3
信
微
系
联
向应力与桩间土表面的竖向应力的题 比值。
押
准
精
⑩按规范进行加固后的地基变形计算和地基抗滑稳定分析。
⑪载荷试验和桩间土检验应在施工完 成并间隔一定时间后
21d 28d
进行。黏性土地基的间隔时间可取 ~ ,粉土地基可
8
1
7
9
14d 7d
8
4
信
3
取 ,砂土地基可取 。 微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
3
)振冲挤密法和振冲置换法施工
8
7
砂土和粉土地基处理宜采用围打9 1法,黏土地基处理宜采
4
8
3
信
微
系
联
用放射法或跳打法,土坡工程地基题 处理宜采用自下而上的排
押
准
精
打法。施工时应按背离已有建筑物的方向推进。
500mm
成孔后孔内每次填料厚度不宜大 于 ,每层填料最
终振密电流和留振时间应满足设计要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
在中粗砂层中施工振冲器不能贯入时,可增设辅助水管
8
7
冲水。对不符合规定要求的振冲点,9应1 重新振冲密实或采取
4
8
3
信
微
系
联
其他有效的补救措施。 题
押
准
精
每层填料量、最终振密电流和留振时间应进行记录。成
桩后顶部松散桩体应按设计要求进行 处理。
施工过程中应对场地地面高程变化、 裂缝等进行监测,
8
1
7
9
50m 100m
8
4
信
3
监测断面宜为 ~ ,必要时应对施工 过程的微深层水
系
联
一
唯
平位移、孔隙水压力和水位进行观测。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
3.
强夯法
1
8
7
)强夯法 9 1
4
8
3
信
微
系
联
强夯法在国际上又称动力固题结法
押
准
精
或动力压实法,其实质是反复将很重
的锤提到一定高度使其自由落下,给
地基以冲击和振动能量,将其压密,
8
1
7
9
8
4
信
3
从而提高地基的强度并降低其压缩性, 微
系
联
一
唯
改善地基性能。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
对于饱和软黏土地基, 通过强夯
8
7
将级配良好的块石、碎石、矿渣及建9 1
4
8
3
信
微
系
联
筑垃圾等坚硬粗颗粒材料, 夯入题其中,
押
准
精
从而形成块(碎)石墩, 这种方法称
强夯置换法, 因其具有较高强度,
由此形成复合地基。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
强夯法适用于处理碎石、砂土、低饱和度的粉土与黏
8
7
性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土9等1 地基, 上述以外的
4
8
3
信
微
系
联
土应通过试验确定其处理效果。强题 夯置换法适用于高饱和
押
准
精
度的粉土与软塑一流塑状的黏性土等地基上对变形控制要
求不严的工程。
2~3m
强夯施工的地下水位宜在地面以下 。当地下水
8
1
7
9
8
4
信
3
位较高、影响施工或加固效果时,可采取人工 降低地微下水
系
联
一
唯
位、铺垫砂石垫层等措施。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
例题:
8
7
(单选)不宜采用强夯法处理的地9 1基土是( )。
4
8
3
信
A B 微
系
联
.杂填土 .素填题 土
押
准
精
C D
.低饱和度粉土 .高饱和度粉土
D
【答案】
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
2
)强夯法和强夯置换法设计
8
7
强夯法和强夯置换法处理范围9 1应大于建筑物基础范
4
8
3
信
微 1/2
系
联
围,每边超出基础外缘的宽度题宜为设计处理深度的 ~
押
准
精
2/3 3m
,且不宜小于 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
单击夯击能应根据要求的加固深度经现场试夯或当地经
8
7
验确定,缺少试验资料或经验时可按9以1 下式计算:
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
H—— m
式中 强夯的有效加固深度( );
α—— 0.4 0.7
经验系数,一般采用 ~ ;
8
1
7
9
M—— kN
8
4
信
3
锤重( ); 微
系
联
一
h—— m 唯
落距( )。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
0.5m 1.0m
细粒土强夯前宜设置 ~ 厚的碎石垫层。夯
8
7
点宜采用正方形或梅花形布置。 9 1
4
8
3
信
微
系
联
后一遍夯点应选在前一遍题夯点间隙位置。单点夯击完
押
准
精
2
成后宜用低能量满夯 遍。
两遍之间的间歇时间应根据土 中超静孔隙水压力的消
散时间确定,缺少实测资料时,可根据 地基土的渗透性确
8
1
7
9
8
4
信
3
微
定。对渗透性差的黏性土地基,两遍之间的间歇时间不宜
系
联
一
3 4 2 唯
少于 ~ 周,粉土地基的间歇时间不宜少于 周,对碎石
土和砂土等渗透性好的土可连续夯击。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
强夯时单点夯击击数应根据现场试验中得到的最佳夯击
4000kN·m
8
7
能确。单点夯击能小于 9时1 最后两击的平均夯沉量
4
8
3
信
50mm 微4000kN·m 6000kN·m
系
联
不应大于 ;单点夯击能题为 ~ 时
押
准
精
100mm
最后两击的平均夯沉量不应大于 ;单点夯击能大于
6000kN·m 200mm
时最后两击的平均夯沉量 不应大于 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
强夯置换时单点夯击击数和处理深度应根据现场试验确定,
8
7
并应满足下列条件: 9 1
4
8
3
信
微
1
系
联
( )强夯置换形成的墩底部穿题透软弱土层,且达到设计墩长。
押
准
精
2 1.5 2
( )累计夯沉量为设计墩长的 ~ 倍。
3
( )最后两击平均夯沉量满足上述 的相关要求。
强夯置换墩的深度应根据土质条件决 定,除厚层饱和粉土外
8
1
7
9
9m 8 4
信
3
微
应穿透软土层到达较硬土层上,深度不宜超过 。系
联
一
唯
当强穷区附近有建筑物、设备及地下管线时,应采取防振或
隔振措施,并设置监测点。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
3
)强夯法施工
8
7
1
当强夯施工产生的振动和侧向挤4 9压对邻近构筑物、地下
8
3
信
微
系
联
题
结构物、挡土墙、地下管线和管沟等产生不利影响时,应设
押
准
精
置监测点,并应在施工前采取挖隔 振沟、打设减压孔等防振
减压措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
强夯施工应符合下列规定:
1 50mm
8
7
( )夯点应有明显标记,其定位偏差9 1 不宜大于 。
4
8
3
信
微
2
系
联
( )强夯过程中应测量每一击夯题沉量。
押
准
精
3
( )当出现夯锤倾斜时,应进行夯坑填料找平。
4
( )每夯完一遍应将行坑填平,并测 量场地的平均高程。
5
( )夯击遍数、各遍夯之间的间歇时间、 各夯点夯击次数及最
8
1
7
9
8
4
信
3
微
后两击的平均夯沉量应满足设计要求。 系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
强夯置换的夯锤宜选用细长的柱状夯锤。强夯置换材料可用
8
7
级配良好的块石、碎石、矿渣、建筑9垃1 圾等坚硬粗颗粒材料,粒
4
8
3
信
微
300mm 30%
系
联
径大于 的颗粒含量不宜超题过全重的 ,最大粒径不宜
押
准
精
600mm 500mm
大于 。强夯置换处理区表面应铺设一层不小于 的
100mm
压实垫层,垫层材料可与墩体相同, 粒径不宜大于 。
强夯置换作业宜采用由内而外、隔行 跳打的方式进行施工。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
单点夯击的夯击能宜采用先小后大逐渐加 大夯击系 能的施工方
联
一
唯
法。
当夯坑过深发生提锤困难时,应向坑内填料至与坑顶齐平,
并记录填料数量。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
强夯置换法施工的终锤标准:
1 1.5
8
7
( )累积夯沉量为设计墩长的 倍9 1以上。
4
8
3
信
微
2
系
联
( )夯击次数应满足设计要求。题
押
准
精
3
( )最后两击平均夯沉量满足设计要求。
强夯和强夯置换的点夯结束后, 应按设计要求进行满夯。
雨季强夯的施工场地应设置良好的排 水系统,防止场地被雨
8
1
7
9
8
4
信
3
微
水浸泡。夯完的夯坑当天应及时回填,并整平 压实。系 当夯坑积水
联
一
唯
时,应在排水清淤和晾干或填入干土后继续夯击施工。
强夯和强夯置换施工过程中,每台强夯设备应设专人进行每
击夯沉量测量及填料计量等,并按规范要求填写施工记录表。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
强夯法施工监控应符合下列规定:
1
8
7
( )孔隙水压力监测点应在加固区内9 1 均匀布置,每个加固区不应少
4
8
3
信
1 2m 3m 微
系
联
于 组,垂直间距宜为 ~ 。题
押
准
精
2 1
( )地下水位监测点应在加固区内均匀布置,且不应少于 个点。
3
( )夯沉量、夯坑周边隆起等监控项 目应与强夯施工同步进行。
4
( )周边环境影响监控项目应根据加固区 周边环境条件合理选取,
8
1
7
9
1.5
8
4
信
3
平面影响范围不宜小于 倍的设计加固深度 。 微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
4.
深层搅拌法
1
8
7
)深层搅拌法 9 1
4
8
3
信
微
系
联
深层搅拌法是加固饱和黏性土题 地基的一种新方法,其实质
押
准
精
是利用水泥材料作为固化剂,通 过特制的搅拌机械,在地基深
处就地将软土和固化剂(浆液)强制搅拌,由固化剂和软土间
所产生的一系列物理一化学反应,使软土 硬结成具有整体性、
8
1
7
9
8
4
信
3
水稳定性和一定强度的水泥加固土,从而提高 地基强微度和增大
系
联
一
CDM 唯
变形模量。水下深层水泥搅拌法(简称 工法)加固软土
地基具有快速、高强、无公害等优点。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
2
)水泥搅拌桩法设计
8
7
水泥搅拌桩的置换率和桩长应根9 1据建筑物对地基承载力、
4
8
3
信
微
系
联
变形和稳定性的要求来确定。 题
押
准
精
设计前应按规范规定进行室内配合比试验。固化剂宜选
32.5
用强度等级 及以上的硅酸盐水泥。
7% 20%
水泥掺入比为被加固土质量的 ~ 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
陆上水泥搅拌桩设计应符合下列规定:
1
8
7
( )搅拌桩平面布置可根据地基土 9 1
4
8
3
信
微
系
联
性质、地基处理的目的、上部结构题 形
押
准
精
式及对地基作用的荷载条件等综合分
析后采用柱式、壁式、格栅式或块式
等加固形式。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
6
( )搅拌桩可在上部结构物基础范围内布桩,柱状加固可
8
7
采用正方形、等边三角形等形式。桩9数1 可按下式计算,独立
4
8
3
信
3 微
系
联
基础下的桩数不宜少于 根。 题
押
准
精
N=mA/A
P
N——
式中 布桩总数(根);
m—— %
搅拌桩的面积置换率( ) ;
8
1
7
9
A—— m2
8
4
信
3
上部结构物基础底面积( ); 微
系
联
一
A —— m2 唯
P
搅拌桩的截面积( )。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
( )搅拌桩复合地基应在基础和桩之间设置垫层,垫层
200mm 300mm
8
7
厚度可取 ~ ,其材料9 1可选用中砂、粗砂、
4
8
3
信
20微mm
系
联
级配碎石等,最大粒径不宜大于题 。对基础有防渗
押
准
精
要求的建筑物,应采用低强度等级的素混凝土垫层或有
一定强度的水泥土垫层。采用水泥土 垫层时土料宜使用
20%
黏性土,水泥掺量不应小于 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
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一
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水上水泥搅拌桩设计应符合下列规定:
1
8
7
( )搅拌桩平面布置应根据地基土性9 1 质、地基处理的目的、
4
8
3
信
微
系
联
上部结构形式及对地基作用的荷载题 条件等综合分析后采用柱
押
准
精
式、块式或壁式,具体应通过技术经济比较确定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
3
( )当拌合体作为重力式结构基础时,拌合体顶部应设有
8
7
抛石基床,拌合体顶部隆起土的未清9除1 部分应满足设计强度
4
8
3
信
0.5微m 1.5m
系
联
要求,抛石基床的厚度不应小于题 ,且不应大于 。
押
准
精
1.0m
当抛石基床大于 时,宜采用重锤低落距拍夯。
4
( )拌合体应设置结构缝,结构缝的 位置宜与上部结构分
8m
缝的位置相对应,结构缝的间距不宜小于 。
8
1
7
9
5
8
4
信
3
( )拌合土的抗压强度标准值应根据施工工 期长短微,取室
系
联
一
90d 120d 唯
内配合比试验拌和土 或 龄期的无侧限抗压强度。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
7
( )拌合体的宽度和深度应根据强度、稳定性和地基承
8
7
载力的要求计算确定,并应满足构造9要1 求。
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
9
( )块式拌合体的体积应按拌合体四周拌和土桩搭接交点
8
7
的连线所包围的面积乘以拌合体的深9度1 计算。
4
8
3
信
10 微
系
联
( )壁式拌合体体积计算方法题:长壁和短壁的宽度以拌合
押
准
精
土桩搭接交点的连线计算;拌合体的宽度以最外侧拌合土桩
搭接交点的连线间的宽度计算;拌合 体的体积以长壁和短壁
四周拌合土桩搭接交点连线所包围的面积 分别乘以长壁和短
8
1
7
9
8
4
信
3
壁深度之和计算。 微
系
联
一
唯
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8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
11
( )拌合体工程量可根据工程的具体情况计算确定,
1.10
8
7
也可取拌合体的体积乘以系数 的9计1 算值。
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.10 港口与航道工程软土地基处理
3
)水泥搅拌桩法施工
8
7
陆上水泥搅拌桩法施工应符合下列规9定1 :
4
8
3
信
2 微
系
联
( )单轴水泥搅拌桩的加固深度题不宜
押
准
精
20m
大于 ,双轴水泥搅拌桩的加固深度
18m
不宜大于 。当桩身范围内的土层 以
砂土为主时,宜采用三轴水泥搅拌桩。
8
1
7
9
3
8
4
信
3
( )搅拌桩直径和加固深度范围内土 微
系
联
一
20 唯
体的任一点均应经过 次以上的搅拌。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
5
( )施工前应通过工艺性试桩确定施工参数。单轴搅拌
3
8
7
桩每种工艺参数试桩数量不少于 根;9 1 双轴或三轴搅拌桩
4
8
3
信
2 微
系
联
试桩数量不少于 根。 题
押
准
精
6 1.5%
( )搅拌桩垂直度偏差不得超过 ,桩位偏差不大
50mm
于 ,成桩直径和桩长不得小于 设计值。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
7 30s
( )当搅拌头到达设计桩底时应持续喷浆搅拌 以上,
8
7
再提升搅拌头。 9 1
4
8
3
信
8 微
系
联
( )搅拌机预拌下沉时不宜冲水题,当遇到硬土层下沉太
押
准
精
慢时,方可适量冲水,但应考虑冲水对桩身强度的影响。
9 300mm
( )承压搅拌桩停浆面应高于桩顶设 计高程 ~
500mm
。
8
1
7
9
10 12h
8
4
信
3
( )搅拌桩的搭接施工时间间隔不宜超过 ,搭微接
系
联
一
唯
困难时应采取局部补桩或注浆等补强措施。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
12
( )当提升喷浆过程中因故停浆时,应将搅拌头下沉
500mm
8
7
至停浆点以下 处,待恢复供浆9 1 时再喷浆搅拌提升
4
8
3
信
微
系
联
施工;当下沉喷浆过程中因故停浆题 时,应将搅拌头提升
押
准
精
500mm
至停浆点以上 处,待恢复供浆时再喷浆搅拌下沉
3h
施工。当停浆超过 时,宜拆卸输浆 管路,进行清洗。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
陆上水泥搅拌桩施工过程的质量控制应符合下列规定:
1
8
7
( )水泥应现场取样送检。制备好的9 1 浆液不得离析,超
4
8
3
信
2h 微
系
联
过 未使用的浆液应弃用。 题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
陆上水泥搅拌桩的施工质量检测应符合下列规定:
1 7d 500mm
8
7
( )成桩 后,可采用开挖桩头深度9 1 超过停浆面下
4
8
3
信
微
系
联
的浅部开挖方式,目测检查搅拌桩题 的均匀性,量测成桩直径和
押
准
精
10%
垂直度。检测数量不宜少于总桩数的 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
3 1.10-5
( )水泥搅拌桩的施工允许偏差应满足表 的要求。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
4 90d
( )水泥搅拌桩钻孔取芯宜在成桩 后进行,钻芯取
8
7
样及试验方法应符合相关规范规定。9钻1 孔取芯率不应低
4
8
3
信
85% 微
系
联
于 ,芯样试样的无侧限抗压题强度平均值应满足设计
押
准
精
要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
水下水泥搅拌桩法施工水泥浆的制备与储存应符合下列
8
7
规定: 9 1
4
8
3
信
1 微
系
联
( )制拌水泥浆所采用的水、水题泥和外加剂的计量装置
押
准
精
2%
应按要求率定,其计量允许误差为± 。
2 2h
( )水泥浆在储罐内的储存时间不得 超过 ,在水泥
浆中掺加了缓凝剂并在储罐内缓慢搅拌的 情况下,储存
8
1
7
9
3h
8
4
信
3
时间不得超过 。 微
系
联
一
5唯0mm
水下水泥搅拌桩平面定位的允许偏差应小于 ,
1%
倾斜度偏差不应大于 。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
水下水泥搅拌桩施工应符合下列规定:
3
8
7
( )对有搭接要求的搅拌桩,搭接宽9 1 度不应小于桩径的
4
8
3
信
1/6 200mm 微
系
联
,且不得小于 。 题
押
准
精
4 200mm
( )搅拌桩桩顶、桩底高程偏差不应大于 。
7
( )搅拌桩施工贯入作业困难时,可 采取喷浆或降低贯
入速度等措施。
8
1
7
9
90d
8
4
信
3
水下水泥搅拌桩钻孔取芯宜在成桩 后 进行。微钻
系
联
一
80% 唯
孔取芯率不应低于 ,芯样试样的无侧限抗压强度平
0.5
均值应满足设计要求,变异系数不得大于 且宜小于
0.35
。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
5.
碎石桩法
1
8
)基本原理 1 7
9
4
8
3
信
微
系
碎石桩法是指用振动或冲击荷联载将底部装有活瓣式桩靴
题
押
准
精
的桩管挤入地层,在软弱地基中成孔后,再将碎石从桩管投
料口处投入桩管内,然后边击实、边上拔桩管,形成密实碎
,
石桩 并与桩周土体一起形成复合地基,以提高地基承载力和
8
1
7
9
减少沉降,从而达到地基处理的目的,属散体 材料桩。
信
对3 8
4
松
微
系
联
一
唯
散砂土具有置换和挤密作用;对软弱黏性土以置换 作 用为主,
兼有不同程度的挤密和促进排水固结的作用。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
2)碎石桩法设计(原理同上文)
8
碎石桩法设计应符合下列规定: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)处理范围应根据建筑物基础结联构形式、受力特点及建筑物的重
题
押
准
精
要性和场地条件确定,宜在基础外缘扩大2~3排桩;当软土层较厚或
荷载较大时,应通过计算确定基础外缘扩大桩排数;处理范围对可
液化地基,应在基础外缘扩大2~4排桩,扩展宽度不应小于基底下
8
1
7
9
可液化土层厚度的1/2,且不小于5.0m。
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
(2 )桩位布置形式应根据处理面积和基础形式确定。 对大面积满堂处
理,宜用等边三角形布置;对单独基础或长条形基础,宜用正方
形、矩形或等腰三角形布置。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
( 3 )桩的间距应根据上部结构荷载大小和场地土层情况,通
8
过现场试验确定,可采用1.3~4.0m。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
( 4 )桩的直径应根据设计所需的面积联 置换率和桩间距确定,
题
押
准
精
宜采用0.8~1.5m。
( 5 )桩长不宜小于4m。软弱土层较薄时,桩长应按穿过软弱
土层至相对硬层确定;软弱土层深厚时,桩长应满足使复合
8
1
7
9
地基的沉降量不超过建筑物地基容许沉降量并 满足软弱
信
下3 8
4
卧
微
系
联
一
唯
层承载力的要求;以稳定性控制的碎石桩应穿过危 险 滑动面
以下至少3.0m;可液化地基的桩长应满足抗震要求。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
( 6 ) 碎石桩顶和基础之间宜铺设一层300~500mm厚的碎石垫层。
8
( 7 ) 桩体材料宜采用含泥量不大于5%的1 7碎石,结合当地材料来源也
9
4
8
3
信
微
系
可采用卵石、角砾、圆砾等硬质材联料,不宜选用风化易碎石料。常
题
押
准
精
用的填料粒径宜按表1.1 0 -6 选取且不应采用单一粒径填料。
(8)碎石桩桩体的碎石用量应通过现场试验确定,估算时可按照桩
孔体积乘以充盈系数β确定,β可取1.2~1.5。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
3) 碎石桩法施工
8
7
碎石桩法施工应符合下列规定: 9 1
4
8
3
信
微
系
联
(1)碎石桩的施工可采用振冲碎石题桩法或振动沉管碎石桩法。
押
准
精
需要水上施工及陆上振冲成孔有困难的工程,宜采用振动沉
管碎石桩法。
( 2 )碎石桩施工设备选型应满足下列要求 :
8
1
7
9
8
4
信
3
③ 水泵选用输出压力大于0.8MPa 、流量大于 20m³/微h的单级
系
联
一
唯
或多级水泵。泥浆泵性能需满足排浆距离和排浆量两方面要
求。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
( 3 )碎石桩施工前需进行试成桩试验。试成桩试验应在工程
8
7
护桩部位或工程非主要部位进行。试9成1 桩应具有代表性,试
4
8
3
信
微
系
联
成桩数量应根据设计要求和场地的题 地质条件确定,且不得少
押
准
精
于3根。
( 4 )砂土和粉土地基的碎石桩施工宜采 用围打法,黏性土地
基的碎石桩施工宜采用放射法或跳打法, 土坡工程地基的碎
8
1
7
9
8
4
信
3
石桩施工宜采用自下而上的排打法。施工时应 按背离微已有建
系
联
一
唯
筑物的方向推进。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
( 5 )振冲碎石桩施工现场应事先设置泥水排放系统并宜设置沉淀
8
7
池,沉淀池内上部清水可重复使用,9泥1 水的排放应符合相关的环
4
8
3
信
微
系
联
保要求。 题
押
准
精
( 6 )振冲碎石桩法试成桩应确定适合现场工程地质条件的留振时
间、振密电流和充盈系数等工艺参数 。留振时间可取10~30s。
( 7 )碎石桩振冲器喷水中心与设计桩位中 心的偏差应小于50mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
( 8 )振冲成孔及清孔应满足下列要求:
8
7
①振冲器在土层中缓慢下沉,速度9 1为1.0~2.0m/min。
4
8
3
信
微
系
联
② 水压大于0.3MPa。 题
押
准
精
③振冲器达到设计孔底高程以 上300~500mm时适当停留,随
即将振冲器上提至孔口,往复1~2次。
④ 对黏性土地基,振冲器在开始成孔 和达到孔底时各留振约
8
1
7
9
8
4
信
3
20s。 微
系
联
一
唯
⑤清孔返出的泥浆过稠或发生缩孔时,需再次进行清孔。
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1.10 港口与航道工程软土地基处理
( 9 )大功率振冲器宜采用强迫加料法。小功率振冲器在长小于
8
7
6.0m时宜采用间断加料法,桩长大于9 1或等于6.0m时宜采用连续加
4
8
3
信
微
系
联
料法。 题
押
准
精
(10 )振冲碎石桩成桩加料应满足下列要求:
①分段加料时的加料高度为每段500~ 800mm。
②向孔内加料时,降低水压至孔口有一定 回水但无大量细颗粒带
8
1
7
9
8
4
信
3
出。 微
系
联
一
唯
③填料量应满足设计要求并达到试成桩确定的充盈系数。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.10 港口与航道工程软土地基处理
( 11 )振冲碎石体振密控制应符合下列规定:
8
7
①成桩振密电流和留振时间应采用试9成1 桩确定的振密电流和留振
4
8
3
信
微
系
联
时间。 题
押
准
精
②充盈系数变化较大时,应及时分析原因,对存在的问题提出处
理方案。
③桩体振密应从孔底开始,逐段向上,防 止漏振。
8
1
7
9
8
4
信
3
④水压应控制在0.1~0.3MPa 。 微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.10 港口与航道工程软土地基处理
( 12 )振冲碎石桩成桩施工应进行全过程记录。
8
7
( 13 )振动沉管桩管壁厚不应小于管径9 1的1.5% ,且不小于
4
8
3
信
微
系
联
6mm 。 题
押
准
精
(14 )振动沉管碎石桩法试成桩应确定适合现场工程地质条件
的沉管提升速度、每次提升高度、留 振时间和反插深度等工
艺参数。试成桩沉管的提升速度可取1.0m /min,每次提升
8
1
7
9
8
4
信
3
微
高度可取1.0~2.0m,留振时间可取30~60s,反插深度可取
系
联
一
唯
400~500mm。
( 15 )振动沉管碎石桩管靴中心与设计位中心的偏差应小于
50mm。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.10 港口与航道工程软土地基处理
( 16 )振动沉管碎石桩振动成孔、加料、振动提管应满足下列要
8
7
求: 9 1
4
8
3
信
微
系
联
①振动沉管至设计桩底高程。 题
押
准
精
②首次加料时,向管内一次性加满骨料。
③按成桩试验确定的提升速度、每次 提升高度、留振时间和反插
深度进行振动提管和反插。
8
1
7
9
8
4
信
3
④补充加料,保持地面以下管内填料充实,最 终使桩微身骨料高出
系
联
一
唯
地面300~500mm。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.10 港口与航道工程软土地基处理
(17)振动沉管碎石桩沉管下沉过程中,垂直度偏差不应大于
8
1.5%。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(18)振动沉管碎石桩水上施工应联满足下列要求:
题
押
准
精
③进行水位观测,沉管长度按其顶部高出施工水位1.0m~1.5m确
定。
(19)斜坡上碎石桩施工应符合下列规定:
8
1
7
9
①施工前应对施工振动对斜坡稳定性影响进行 评估,施
信
工3 8
4
中应采取有
微
系
联
一
唯
效措施防止断桩发生。
②施工期应进行施工过程观测,并应对水平位移、沉降、孔隙水压力
和水位等进行监测。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.11 管涌和流沙的防治方法
20
( )碎石桩施工质量控制应符合下列规定:
8
③填料应进行质量检验,填料粒径、强1 7度和含泥量应满足
9
4
8
3
信
微
系
设计要求。 联
题
押
准
精
⑤振动沉管碎石桩法施工,沉管提升速度应均匀并不得过
快。
⑥振动沉管碎石桩法施工,可根据电流曲线和贯入曲线判
8
1
7
9
断土层变化,出现异常情况时应采取相应措施 。
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
⑦施工中出现串桩时,应分析原因,采取补救措施 。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.11 管涌和流沙的防治方法
21
( )碎石桩施监测应符合下列规定:
8
①碎石桩施工过程中,施工单位应对施1 7工期的场地地面高程变
9
4
8
3
信
微
系
化、地面裂缝、地面隆起和深层水联平位移进行监测,必要时应
题
押
准
精
对孔隙水压力和地下水位等进行监测。
50~100m
② 监测断面间距宜取 。
③ 对可能影响周边建筑物安全和正常使用的工程,应对场地边
8
1
7
9
缘和周围建筑物的沉降和水平位移进行监测。
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.11 管涌和流沙的防治方法
考试年份 单选题 多选题 案例题 总分值
8
18年 0 0 1 7 0 0
9
4
8
3
信
微
系
19年 0 0 联 0 0
题
押
准
精
20年 0 0 0 0
21年 1问 0 0 1分
22年 0 1问 0 2分
8
1
7
23年 1问 0 0 19分
8
4
信
3
微
系
24年 0 0 0
联
0
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.11 管涌和流沙的防治方法
1.11.1
影响土渗透性的因素
1.
8
7
概述 9 1
4
8
3
信
微
系
联
土的渗透性指的就是地下水题在土体孔隙中渗透流动
押
准
精
的难易程度,它是土的重要物理性质之一。
k(cm/s
土力学中反映土的透水性的指标 是渗透系数
m/d
或 )。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.11 管涌和流沙的防治方法
2.
土的渗透规律
(Darcy
8
7
法国工程师达西 )在垂9直1 圆筒中对均匀沙进
4
8
3
信
微
系
联
行了大量的渗透试验,得出了层题 流条件下,土中水的渗
押
准
精
( )
透速度与水力梯度 或称水力坡降 成正比的渗透规律,
k
引入了决定于沙土透水性质的比例常 数 ,即渗透系数,
渗透系数由室内土工试验和现场测定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.11 管涌和流沙的防治方法
3.
影响土的渗透性的因素
1
8
7
)土颗粒的粒径、形状与级配 9 1
4
8
3
信
微
系
联
一般情况下,土颗粒愈粗、题愈浑圆、愈均匀,土的
押
准
精
渗透性越强;相反颗粒愈细,级配越好,细颗粒填充粗
颗粒孔隙间,土体孔隙减小,渗透性 就愈弱。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.11 管涌和流沙的防治方法
2
)矿物成分
8
7
常见几种原生矿物组成的土的透9 1水性规律是:浑圆石
4
8
3
信
微
系
联
英>尖角石英>长石>云母。黏土题 矿物的成分不同,形成的
押
准
精
结合水膜的厚度不同,所以由不同黏土矿物组成的土,其渗
透性也是不同的。土中亲水性强的黏 土矿物或有机质越多,
渗透性越低。含有大量有机质的淤泥几乎 是不透水的。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.11 管涌和流沙的防治方法
3
)土的密度
8
7
对同一种土来说,土越密实,土9中1 孔隙越小,土的渗
4
8
3
信
微
系
联
透性越低。故土的渗透性随土的密题 实程度增加而降低。
押
准
精
4
)土的结构构造
土体通常是各向异性的,土的渗 透性也常表现出各向
异性的特征。海相沉积物经常是层状土且 水平微细夹层较
8
1
7
9
8
4
信
3
发育,因而水平方向的渗透性要比铅垂方向强 。具有微网状
系
联
一
唯
裂隙的黏土,可能接近于砂土的渗透性。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.11 管涌和流沙的防治方法
5
)水溶液成分与浓度
8
7
一般情况下,黏性土的渗透性随9 1着溶液中阳离子数量和
4
8
3
信
微
系
联
水溶液浓度的增加而增大。 题
押
准
精
6
)土体的饱和度
土中封闭气泡不仅减小了土体断 面上的过水通道面积,
而且堵塞某些通道,使土体渗透性减小。
8
1
7
9
7
8
4
信
3
)水的黏滞性 微
系
联
一
唯
水的黏滞性越大,渗透系数越小。它反映的是流体性质
对渗透系数的影响。水的黏滞性随水温增大而减小。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.11 管涌和流沙的防治方法
1.11.2
管涌和流沙的防治方法
8
7
流沙(土)与管涌是由动水力引9 1起的两种主要的渗透破
4
8
3
信
微
系
联
坏形式。 题
押
准
精
2.
管涌与流沙(土)的概念与现象
流沙(土):在一定渗透力作用 下,土体中颗粒同时起动
而流失的现象。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.11 管涌和流沙的防治方法
管涌:在一定渗透力作用下,土体中的细颗粒沿着骨架
8
7
颗粒所形成的孔隙通道移动或被渗流9 1带走的现象。
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.11 管涌和流沙的防治方法
管涌主要发生在沙性土中。在黏性土中流土常表现为土
8
7
体的隆胀、浮动、断裂等现象,如深9基1 坑开挖时的坑底隆起;
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.11 管涌和流沙的防治方法
在非黏性土中流沙表现为砂沸、泉眼群、
8
7
土体翻滚,最终被渗流托起等现象。9 1
4
8
3
信
微
系
联
管涌和流沙(土)经常发生在题 闸坝、堤
押
准
精
防与岸坡、板桩岸壁的渗流出逸处。管涌也
可以发生在土体内部。
流沙(土)一旦发生,会很快波及地 基
8
1
7
9
8
4
信
3
微
内部,发展过程快,往往抢救不及,相对而
系
联
一
唯
言,其危害性较管涌严重。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.11 管涌和流沙的防治方法
3.
管涌与流沙(土)防治的基本方法
8
7
治理管涌与流沙(土)的原则 9 1
4
8
3
信
微
系
联
是以防为主,大范围的流沙(土)题
押
准
精
险情出现时,除了首先回土压顶没
有什么有效措施。宗旨是防渗及减
弱渗透力。
8
1
7
9
1
8
4
信
3
)土质改良 微
系
联
一
唯
常用的办法有注浆法、高压喷
射法、搅拌法及冻结法。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.11 管涌和流沙的防治方法
2
)截水防渗
8
7
截水防渗措施的目的是隔断渗透9 1途径或延长渗径、减
4
8
3
信
微
系
联
小水力梯度。水平方向铺设防渗铺题 盖,可采用数土及壤土
押
准
精
铺盖、沥青铺盖、混凝土铺盖以及土工膜铺盖。垂立方向
防渗的结构形式很多。大坝工程的混 凝土、黏土芯墙、高
压喷射、劈裂灌浆形成的止水帷幕,基坑 及其他开挖工程
8
1
7
9
MSW
8
4
信
3
中广泛使用的地下连续墙、板桩、 工法 插筋水微泥土
系
联
一
唯
墙以及水泥搅拌墙。
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3
)人工降低地下水位
( )
人工降低地下水位可以采用明排井 坑 、轻型井点、电漆井点、
8
喷射井点、管井井点、深井井点等方法1 7 。
9
4
8
3
信
4 微
系
联
)出逸边界措施
题
押
准
精
在下游加盖重,以防止土体 被渗透力所悬浮,防止流沙(土)。
在浸润线出逸段,设置反滤层是防止 管涌破坏的有效措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
单选题 多选题 案例题 总分值
8
7
1
9
18年 1问 0 8 4 0 1分
3
信
微
系
联
题
19年 0 押0 5分 5分
准
精
20年 0 0 0 0
21年 0 0 0 0
22年 0 0 12分 12分
8
1
7
9
8
4
23年 0 0 0
信
3 0
微
系
联
一
24年 1问 0 0 唯 1分
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
1.12.1
港口与航道工程钢结构防腐蚀的主要方法及其效果
8
7
港口与航道工程的钢结构除设置9必1 要的腐蚀裕量外,宜联合
4
8
3
信
微
系
联
采用防腐蚀措施。防腐措施主要有题 以下几类:
押
准
精
1.
外壁涂覆防腐蚀涂层或施加防腐蚀包覆层
这种防腐蚀方法主要适用于海用 钢结构的大气区、浪溅区和
水位变动区,也可用于水下区。常用的防 腐涂层有环氧沥青、富
8
1
7
9
8
4
信
3
锌环氧、聚氨酯类涂层,环氧玻璃钢、热喷涂 金属层微等包覆层材
系
联
一
10~20 8唯0%~95%
料。其有效的防护年限为 年,其保护率为 。有
20
报道,最新的研究成果一新型重防腐蚀涂层其防护年限可达 年
50
以上,甚至可达 年。
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
2.
采用电化学的阴极防护
8
7
这种防腐蚀方法分为外加电流的9 1阴极保护和牺牲阳
4
8
3
信
微
系
联
极的阴极保护,前者主要应用的是题 高硅铸铁阳极材料,
押
准
精
后者主要应用的是铝基阳极材料。通常,电化学防护应
与涂层防护联合进行,在平均潮位以 下其保护效率可达
85%~95%
。主要应用于水下区、泥下区 ,也可用于水
8
1
7
9
8
4
信
3
位变动区。 微
系
联
一
唯
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
阴极保护的原理:
8
每种金属浸在一定的介质中都有一1 7定的电位,称之为该金属
9
4
8
3
信
微
系
的腐蚀电位(自然电位),腐蚀电联位可以表示金属失去电子的相对
题
押
准
精
难易。腐蚀电位越负越容易失去电子,我们称失去电子的部位为阳
极区,得到电子的部位为阴极区。阳极区由于失去电子(如铁原子
失去电子而变成铁离子融入海水)受到腐蚀,而阴极区得到电子受
8
1
7
9
到保护。
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
因此,我们可以通过给给金属补充大量电子, 使被保护金属
整体处于电子过剩的状态,使金属表面各点达到同一负电位。有两
种方法实现这一目的,即:外加电流阴极保护和牺牲阳极阴极保护。
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外加电流阴极保护:是在回路中串入一个直流电源,借助辅
助阳极,将直流电通向被保护的金属,进而使被保护金属变成阴
8
7
1
极,实施保护。 9
4
8
3
信
微
系
联
牺牲阳极阴极保护:是用一种题 电位比所要保护的金属还要负
押
准
精
的金属或合金与被保护的金属电性 连接在一起,依靠电位比较负
的金属不断地腐蚀溶解所产生的电流 来保护其它金属的方法。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
3.
预留钢结构的腐蚀富裕厚度
8
7
在海港工程中碳素钢的单面年平9 1均腐蚀速度以浪溅区
4
8
3
信
0.2-0.5mm/a , 微
系
联
为最高,达 可以根题据要求的使用年限预留
押
准
精
富裕腐蚀厚度。
4.
选用耐腐蚀的钢材品种
在普通钢材的冶炼中加入一定量的锰 、铬、磷、矾等
8
1
7
9
8
4
信
3
稀有金属或元素,可以提高其耐海水腐蚀的性 能,但微因其
系
联
一
唯
技术复杂、造价昂贵,在港口与航道工程中很少应用。
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
1.12.2
海水环境中钢结构腐蚀区域的划分和防腐蚀措施
1
( )在海港工程中,海水环境中的钢结构8 按设计水位或天文潮位划
7
1
9
4
8
3
信
微
分为大气区、浪溅区、水位变动区、系水下区、泥下区五个部位。对有
联
题
押
准
精
掩护的海港,上述五个区域划分为:
[ 1.5 m]
①大气区: 设计高水位向上 以上的区域;
[ 1.5m] [ 1.0m]
②浪溅区: 设计高水位向上 与 设计高水位向下 之间
8
的区域; 1 7
9
8
4
信
3
[ 1.0m] [ 1.0m]
微
系
③水位变动区: 设计高水位向下 与 设计 低水联位向下
一
唯
之间的区域;
[ 1.0m]
④水下区: 设计低水位向下 至泥面之间的区域;
⑤泥下区:泥面以下的区域。
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
对无掩护条件的海水环境钢结构,无法按有关规范计
8
7
算设计水位时,按天文潮位确定钢结9构1 的部位划分。
4
8
3
信
微
系
联
在河港工程中,淡水环境钢题结构部位按设计水位划分
押
准
精
为水上区、水下区和泥下区,这三个区域划分为:
①水上区:设计高水位以上区域 ;
②水下区:设计高水位以下到泥面之 间区域;
8
1
7
9
8
4
信
3
③泥下区:泥面以下区域。 微
系
联
一
唯
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
2
( )防腐蚀措施的选择,应根据建筑物使用年限的要求、腐
8
7
蚀环境、结构部位、施工的可行性等9,1 经技术经济比较确定。
4
8
3
信
1.12-1 微
系
联
对海港工程可按表 所列综合题 选用。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
1.12-1
表 海洋环境钢结构防腐蚀措施
8
7
结构所处部位 保护年限20年及以下 9 1 保护年限20年以上
4
8
3
信
微
系
大气区 涂层保护、金属热喷涂保护联 包覆有机复合层保护
题
押
准
精
浪溅区 涂层保护、金属热喷涂保 护 包覆有机复合层保护
水位变动区 涂层保护、金属热喷涂保护 包覆有机复合层保护
牺牲阳极阴极保护、外加
牺牲阳极阴极保护、外加电
阴极防护
电流阴极 保护、牺牲阳极阴
8
流阴极保护、牺牲阳极阴极保 9 1
7
8
4
水下区 极保护与涂 层联合保护信、3外 阴极防护+涂层
微
护与涂层联合保护、外加电流 系
加电流阴极保护 与涂一
联
层联合
唯
联合保护
阴极保护与涂层联合保护
保护
牺牲阳极阴极保护、外加电 牺牲阳极阴极保护、外加
泥下区 阴极防护
流阴极保护 电流阴极保护
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
3
( )管桩的内壁与外界空间密闭隔绝时,可不考虑内壁的腐蚀。
4
( )钢管桩的预留腐蚀厚度可按下式计8 算:
7
1
9
4
δ=V[(1-P ) t +(t-t )] 3 8
信
t 1 1 微
△ × 系
联
题
δ 押 t
准
精
式中:△ 一一在结构的设计使用年限 年内,钢管桩所需预留腐
(mm);
蚀厚度
V (mm/a ;
一一钢材单面年平均腐蚀速度 )
P
t
一一采用涂层保护或阴极保护,或 采 用阴极保护
1
与7 8 涂层联
9
8
4
(%) 信 3
微
合防腐时的保护效率 ;
系
联
一
唯
t
1
一一采用涂层保护或阴极保护,或采用阴极保护与涂层联
(a ;
合防腐时的有效使用年限 )
t (a)
一一结构的设计使用年限 。
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
4
( )钢管桩的预留腐蚀厚度可按下式计算:
δ=V[(1-P t +(t - t )]
t 1 1
8
△ )× 1 7
9
4
8
3
信
δ= V (1-P t + V 微(t - t )
t 1 系 1
①:△ × )× ×联
题
押
准
V (1-P t 精 mm
t 1
× )× :表示防腐措施有效保护年限内,钢结构的腐蚀量( )
V (t- t )
1
× :表示防腐措施有效保护年 限外,结构设计使用年限内,钢结构
(mm)
的腐蚀量
δ=V t - V t P
1
7 8
9
1 t
8
4
②:△ × × × 信 3
微
系
V t 联mm
一
唯
× :结构设计年限内,无保护措施的总腐蚀厚度 ( )
V t P mm
1 t
× × :保护措施有效年限内,可以保护的厚度( )
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
表1.12-2 海港工程碳素钢单面年平均腐蚀速度
部 位 V(mm/a) 7 8部 位 V(mm/a)
1
9
4
8
3
信
微
系
大气区 0.05~0.10 水联位变动区、水下区 0.12~0.20
题
押
准
精
浪溅区 0.20~0.50 泥下区 0.05
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
5
( )涂层保护的要求:
8
7
①钢结构表面的预处理:要清除钢结9构1 表面的焊渣、毛刺、飞
4
8
3
信
微
系
联
溅物和松散的氧化皮;钢结构表面题 的油污或污垢要用专用清洁
押
准
精
剂清洗并用清洁淡水洗净;被酸、碱、盐浸染的钢结构表面要
用清洁淡水洗净。
85%
②钢结构表面处理环境:相对湿度不大于 ;钢结构基体
8
1
7
9
3℃
8
4
信
3
金属表面温度不低于露点以上 。 微
系
联
一
唯
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
③表面处理完成的钢结构应采取有效保护措施防止二次污染,
8
7
并及时进行隐蔽工程验收和涂装底层9 1涂料防止返锈;作业环
4
8
3
信
85% 微
系
联
境湿度不大于 时,表面处理题与第一层涂料涂装的间隔时
押
准
精
4h 60%
间不应超过 ,作业环境湿度不大于 时,间隔时间不应
6h
超过 。
4h
④涂装结束后 内应避免雨淋或潮水冲刷 ,涂层自然养护时
8
1
7
9
7d
8
4
信
3
间不宜少于 ,气温高时可缩短。 微
系
联
一
唯
⑤损坏的涂层应按设计涂层配套体系分层修补,修补后的涂
层应完整、色泽均匀一致。
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1.12 港口与航道工程钢结构的防腐蚀
6
( )牺牲阳极阴极保护施工的要求:
8
7
①钢结构的电连接可采用直接电焊连9接1 、钢筋电连接或电缆连
4
8
3
信
微
系
联
接,所用材料和施工方式应满足设题 计要求,连接电阻值应小于
押
准
精
0.01Ω
。
②牺牲阳极的安装位置应满足设计要 求,高程偏差不宜超过
0.2m 1.2m
;牺牲阳极的安装顶高程要低于设计 低水位 以下;
8
1
7
9
1.0m
8
4
信
3
牺牲阳极的安装底高程要高于海泥面 以 上。 微
系
联
一
唯
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7
1
9
4
8
3
信
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题
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