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2019年岩土工程师答疑:滑坡的危险性分类及评估方法?

环球网校·2019-10-08 15:51:00浏览81 收藏16
摘要 环球网校小编整理了2019年岩土工程师答疑:滑坡的危险性分类及评估方法?,整理如下,供大家参考!查看更多答疑精选请关注环球网校岩土工程师考试频道。祝学习愉快!

问题:

滑坡的危险性分类及评估方法?

答疑:

(一)危险性分类

滑坡和崩塌与其他不良地质作用一样,属于地质灾害的范畴,因此对于滑坡和崩塌的危险性分级与评价与其他地质灾害的危险性评价体系是一致的。地质灾害的危险性主要是地质灾害自然属性特征的体现,它的核心要素是地质灾害的活动程度来源:考试大

滑坡和崩塌灾害的危险性分为历史灾害危险性和潜在灾害危险性。历史灾害危险性是指已经发生的地质灾害的活动程度,潜在灾害危险性是指具有灾害形成条件,但尚未发生的地质灾害的可能的活动程度。滑坡和崩塌的历史地质灾害危险性构成及指标有:灾害体体积(104m3)、平均频度(次/a)、平均密度(处/km2)、灾害危害强度。

滑坡和崩塌的潜在地质灾害危险性指标分为背景指标、分析指标、目标指标和点评估指标、面评估指标、区域评估指标。

【例题】关于滑坡和崩塌与不良地质作用、地质灾害之间的关系,下列叙述正确的是( )。A、滑坡为不良地质作用,而崩塌属地质灾害;

A、滑坡和崩塌均为不良地质作用,不属于地质灾害

B、滑坡和崩塌均为不良地质作用,均属于地质灾害的范畴;

D、滑坡与崩塌均不是不良地质作用,与地质灾害无关;

答案:C

【例题】对于崩塌的危险性,其核心要素是( )。

A、崩塌的危害强度

B、崩塌的活动程度;

C、崩塌的发生地点

D、崩塌潜在的地质灾害危险性指标;

高强混凝土的优越性

在一般情况下,混凝土强度等级从C30提高到C60,对受压构件可节省混凝土30-40%;受弯构件可节省混凝土10-20%.虽然高强混凝土比普通混凝土成本上要高一些,但由于减少了截面,结构自重减轻,这对自重占荷载主要部分的建筑物具有特别重要意义。再者,由于梁柱截面缩小,不但在建筑上改变了肥梁胖柱的不美观的问题,而且可增加使用面积。以深圳贤成大厦为例,该建筑原设计用C40级混凝土,改用C60级混凝土后,其底层面积可增大1060平方米,经济效益十分显著。由于高强混凝土的密实性能好,抗渗、抗冻性能均优于普通混凝土。因此,国外高强混凝土除高层和大跨度工程外,还大量用于海洋和港口工程,它们耐海水侵蚀和海浪冲刷的能力大大优于普通混凝土,可以提高工程使用寿命。高强混凝土变形小,从而使构件的刚度得以提高,大大改善了建筑物的变形性能。

高强混凝土施工技术

现代高强混凝土在施工中要解决下列技术问题:1.低水灰比,大坍落度2.坍落度损失问题3.混凝土可泵性问题

1)低水灰比,大坍落度

高强混凝土一般要求低水灰比,这种低水灰比的混凝土早在60年代末,我国就有过研究与应用,但由于混凝土在低水灰比的情况下,坍落度很小,甚至没有坍落度,其成型和捣实都很困难,无法在现浇混凝土施工中应用。

2.)坍落度损失问题

现代城市混凝土施工,一般采用预搅或商品混凝土。施工工地往往与搅拌站相距很远,要把混凝土从搅拌站运到工地需用较长的时间。混凝土在运输的过程中,其坍落度随时间的增加而减小,这对高强混凝土来说无疑又增加了难度。

3.)混凝土可泵性问题

泵送混凝土几乎是高层建筑施工的唯一方法。所以高强和泵送几乎是不可分割的。所以对高强混凝土要解决混凝土可泵送的要求。

解决方法对策

1)对原材料的选择

配置C60级高强混凝土,不需要用特殊的材料,但必须对本地区所能得到的所有原材料进行优选,它们除了要有比较好的性能指标外,还必须质量稳定,即在施工期内主要性能不能有太大的变化。

2)工时的质量控制和管理

一般来说,在试验室配置符合要求的高强混凝土相对比较容易,但是要在整个施工过程中,混凝土都要稳定在要求的质量水平功能上就比较困难了。一些在普通情况下不太敏感的因素,在低水灰比的情况下会变得相当敏感,而对高强混凝土,设计时所留的强度富余度又不可能太大,可供调节的余量较小,这就要求在整个施工过程中必须注意各种条件、因素的变化,并且要根据这些变化随时调整配合比和各种工艺参数。对于高强混凝土,一般检测技术如回弹、超声等在强度大于 50MPa后已不能采用。唯一能进行检测的钻心取样法来检验高强混凝土也有一定的困难(主要是研究资料较少和标准不完善)。这说明加强现场施工质量控制和管理的必要性。

3)超细活性掺合料的应用

对于强度等级为C80或更高的混凝土需要采取一些特殊的技术措施-掺入超细活性掺合料。混凝土强度达到一定极限后就不可能再增加了,因为混凝土强度在水化时不可避免地会在其内部形成一些细微的毛细孔。如果要使其强度进一步提高,就必须采取措施把这些孔隙填满,进一步增加混凝土的密实性。最常用的方法是用极细(微米级)的活性颗粒掺入混凝土,使它们在水浆中的细微孔隙中水化,减少和填充混凝土中的毛细孔,达到增密和增强的作用。但是这些极细的颗粒需水量很大,就需要大量高效减水剂加以塑化,否则难以施工。再者,超细活性颗粒在混凝土搅拌时,到处飞扬,很难加入混凝土中,故必须对超细活性颗粒进行增密处理后才能使用。

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