建筑地基岩土分类
- 格式:pptx
- 大小:1.01 MB
- 文档页数:10
岩土工程的分类以及环境岩土工程介绍岩土工程(GeotechnicalEngineering)是以工程地质、水文地质、岩石力学和土力学为理论基础,包括岩石和土的利用、处理、灾害环境保护和环境保护的科学技术,属于土木工程的一个分支学科。
(国家标准《岩土工程勘察术语标准》)。
简单地说岩土工程是土木工程中涉及岩石、土和地下水的极少量,岩土工程研究内容涉及岩土体作为工程的承载体、作为工程荷载、作为工程材料、作为流体传导介质或环境介质等诸多方面。
当建设工程可能需要建一个建(构)筑物时,建(构)筑物的上部结构中必须上半部通过基础与大地连接,岩土工程就是解决建(构)筑物的上部结构,类同如何通过其基础同地基相互作用衔接成为一体的。
岩土工程解决各种类型的建(构)筑物包括隧道、桥梁、水坝、民用建筑、道路、铁路、港口和垃圾填埋场等与大地的衔接的问题。
无论土壤或岩石的类型如何,地层分布情况几乎也许多种多样的,因此岩土工程是非常令人兴奋工程力学和具有挑战性的,因为没有两个拟建场地遇到问题会是完全一样的。
岩土涌泉工程又可行业龙头为岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程施工、岩土工程检验、监测以及环境岩土工程和工程力学岩土工程咨询。
岩土工程勘察(Geotechnicalinvestigation)是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设训练场地的地质、环境特征和岩土工程条件,管理体制勘察文件的活动。
岩土工程勘察的内容主要有:工程地质调查和制图、勘探及采取土试样、原位测试、室内试验、现场检验和检测,最终根据以上几种或全部手法手段,对场地工程地质条件进行定性或定量分析评价,编制满足不同阶段所需的成果报告文件。
岩土工程研究报告必须满足相关勘察规范的要求,满足必须满足设计不同阶段使用的承诺。
岩土工程设计(Thegeotechnicalengineeringdesign)是指对指在岩土工程勘察工作完成后,根据总包承揽的施工要求以及场地的地质、环境特征和岩土工程市场条件,所需要进行的边坡工程,基坑工程,地基处理工程,桩基工程等岩土工程施工范畴的方案设计与方案设计设计。
1 工民建工程注:1 当无法取得饱和单轴抗压强度数据时,科用点荷载试验强度换算,换算方法按现行国家标准《工程岩体分级标准》(GB50218)执行;2 当岩体完整程度极为破碎时,可不进行坚硬程度分类。
注: 完整性指数为岩体压缩波速与岩块压缩波速之比的平方。
1.4-2、岩体完整程度划分《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)1.5、岩石按风化程度分类《岩土工程勘察规范》GB50021—2001注:1 波速比Kv为风化岩石与新鲜岩石压缩波速度之比;2 风化系数K f为岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比;3 花岗岩类岩石,可采用标准贯入试验划分,N≥50为强风化;50>N≥30为全风化;N<30为残积土。
4 泥岩和半成岩,可不进行风化程度划分。
1.6、岩体基本质量等级分类《岩土工程勘察规范》GB50021—20011.8、岩层厚度分类《岩土工程勘察规范》GB50021—2001注:软化系数(K R)等于饱和状态与风干状态的岩石单轴极限抗压强度之比。
1.10、岩体按结构类型划分《岩土工程勘察规范》GB50021—20012 公路工程注:岩石饱和单轴抗压强度试验要点,见本规范附录B。
2.2、岩体完整程度划分《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007)注: 完整性指数为岩体压缩波速与岩块压缩波速之比的平方。
2.3、岩体节理发育程度分类《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007)2.4、岩石按软化系数分类《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007)注:软化系数(K R)等于饱和状态与风干状态的岩石单轴极限抗压强度之比。
2.5、岩石坚硬程度的定性分级《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007)2.6、岩石的风化程度分级《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007)注:1 波速比Kv为风化岩石与新鲜岩石压缩波速度之比;2 风化系数K f为岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比;3 花岗岩类岩石,可采用标准贯入试验划分,N≥50为强风化;50>N≥30为全风化;N<30为残积土。
作为建筑地基的岩土,可分为岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土和人工填土。
1.岩石:1.1应为颗粒间牢固联结,呈整体或具有节理裂隙的岩体。
作为建筑物地基,除应确定岩石的地质名称外,尚应按1.2、1.3条划分其坚硬程度和完整程度。
1.2岩石的坚硬程度应根据岩块的饱和单轴抗压强度f rk按表1.1分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩。
当缺乏饱和单轴抗压强度资料或不能进行该项试验时,可在现场通过观察定性划分,划分标准可按表1.1-1执行。
岩石的风化程度可分为未风化、微风化、中风化、强风化和全风化。
岩石坚硬程度的划分表1.11.3岩体完整程度应按表1.2划分为完整、较完整、较破碎、破碎和极破碎。
当缺乏试验数据时可按表1.2-1执行。
岩体完整程度划分表1.22. 碎石土:2.1碎石土为粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土。
碎石土可按表2.1分为漂石、块石、卵石、碎石、圆砾和角砾。
碎石土的分类表2.12.2碎石土的密实度,可按表2.2分为松散、稍密、中密、密实。
碎石土的密实度表2.22.3砂土为粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%、粒径大于0.075mm的颗粒超过全重50%的土。
砂土可按表2.3分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂。
砂土的分类表2.32.4砂土的密实度,可按表2.4分为松散、稍密、中密、密实。
砂土的密实度表2.43. 粘性土:3.1粘性土为塑性指数I p大于10的土,可按表3.1分为粘土、粉质粘土。
粘性土的分类表3.13.2粘性土的状态,可按表3.2分为坚硬、硬塑、可塑、软塑、流塑。
粘性土的状态表3.24.粉土为介于砂土与粘性土之间,塑性指数I p≤10且粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过全重50%的土。
5. 淤泥为在静水或缓慢的流水环境中沉积,并经生物化学作用形成,其天然含水量大于液限、天然孔隙比大于或等于1.5的粘性土。
当天然含水量大于液限而天然孔隙比小于1.5但大于或等于1.0的粘性土或粉土为淤泥质土。
1.6地基岩土工程分类不同的土,其性质相差很大,为了评价岩土的工程性质以及进行地基基础的设计与施工,必须根据岩土的主要特征,按工程性能近似的原则对岩土进行工程分类。
通过工程分类可以大致判断岩土的工程特性,评价岩土作为建筑材料的适宜性以及结合其他指标来确定地基的承载力等。
岩土的分类方法很多,不同的部门根据其用途采用不同的分类方法。
在建筑工程中,土是作为地基以承受建筑物的荷载,因此着眼于岩土的工程性质以及地质成因的关系进行分类。
在《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2002)中,把作为建筑物地基的岩土,分为岩石、碎石土、砂土、粘性土、粉土、人工填土六类。
现分别对以上六类岩土的工程分类分述如下:1.6.1 岩石的工程分类岩石是指颗粒间牢固联结,是整体或具有节理、裂隙的岩体。
作为建筑场地和建筑地基的岩石可按下列原则分类:1.按成因分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。
2.根据坚硬程度分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩。
见表1表1.岩石按坚硬程度分类其中f rk>30为硬质岩石,如花岗岩、闪长岩、玄武岩、石灰岩、石英砂岩、硅质砾岩、花岗片麻岩、石英岩等;f rk<30为软质岩石,如页岩、粘土岩、绿泥石片岩、云母岩等。
3.在建筑场地和地基勘察工作中,一般根据岩石由于风化所造成的特征,包括矿物变异,结构和构造,坚硬程度以及可挖掘性或可钻性等,将岩石按风化程度分为微风化、中等风化、和强风化三个等级。
见表1表1.岩石按坚硬程度分类1.6.2 碎石土的工程分类碎石土是粒径大于2mm的颗粒含量超过全重的50%以上的土。
碎石土根据粒组含量及颗粒形状分为:漂石或块石、卵石或碎石、圆砾或角砾。
具体分类标准见下表1所示表1.碎石土的工程分类注:定名时应按粒组含量由大到小以最先符合者确定。
1.6.3 砂土的工程分类砂土是指粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%、粒径大于0.75mm的颗粒超过全重50%的土。
砂土按粒组含量分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂。
建筑地基土如何分类
(GBJ 7-89)和“岩土工程勘察规范”(GB 50021-94),根据“建筑地基基础设计规范”
将建筑地基分为人工填土、粘性土、粉土、砂土、碎石土、岩土和特殊土。
1、人工填土:将填土的成分和形成方式分为素填土、杂填土和冲填土。
2、粘性土:按塑性指数将粘性土分为粘土和粉质粘土。
17<I P 粘土
10<I P ≤17 粉质粘土
3、粉土:粉土性质介于砂土和粘性土之间。
I P ≤10且粒径>0.075mm含量小于全重50%的
土为粉土。
4、砂土:砂土按粒径大小和占得重量比分为砾沙、粗砂、中砂、细砂和粉砂。
5、碎石土:碎石土按粒径大小、形状和占得重量比分为漂石、块石、卵石、碎石、圆砾
和角砾。
6、岩石:岩石指颗粒间牢固联接,呈整体或具有节理裂隙的岩体。
按牢固性分为硬质岩
和软质岩。
按风化程度分为微风化岩石、中风化岩石和强风化岩石。
7、特殊土土在特殊工程地质环境中生成时,具有特殊的物力学性质。
我国不同地区分布
有红粘土、膨胀土、湿陷性黄土、冻土、盐渍土、软土和山区土等特殊地基土。
1工民建工程1.1、岩石坚硬程度分类《岩土工程勘察规范》GB50021—20011.4-1、岩石完整程度的定性分类《岩土工程勘察规范》GB50021—20011.5、岩石按风化程度分类《岩土工程勘察规范》GB50021—2001注:1 波速比Kv为风化岩石与新鲜岩石压缩波速度之比;2 风化系数K为岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比;f3 花岗岩类岩石,可采用标准贯入试验划分,N≥50为强风化;50>N≥30为全风化;N<30为残积土。
4 泥岩和半成岩,可不进行风化程度划分。
1.6、岩体基本质量等级分类《岩土工程勘察规范》GB50021—20011.8、岩层厚度分类《岩土工程勘察规范》GB50021—20012 公路工程2.1、岩石坚硬程度分级《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007)2007)2.4、岩石按软化系数分类《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007)注:软化系数(K)等于饱和状态与风干状态的岩石单轴极限抗压强度之比。
R注:1 波速比Kv为风化岩石与新鲜岩石压缩波速度之比;2.9、岩石坚硬程度的定性划分《公路隧道设计规范》(JTG D70—2004)2.10、Rc与岩石坚硬程度定性划分的关系《公路隧道设计规范》(JTG D70—注:岩体完整性指标Kv应采用实测值,当无条件取得实测值时,也可用岩体体积节理数Jv确定对应的Kv值。
Kv=(Vpm/Vpr)2Vpm—岩体弹性纵波速度(Km/s);Vpr—岩石弹性纵波速度(Km/s)。
2.13、公路隧道围岩分级《公路隧道设计规范》(JTG D70—2004)①当Rc>90Kv+30时,应以Rc=90Kv+30和Kv代入计算BQ值。
②当Kv>0.04Rc+0.4时,应以Kv=0.04Rc+0.4和Rc代入计算BQ值。
3 围岩基本质量指标修正值[BQ]:[BQ]=BQ-100(K1+K2+K3)K 1—地下水影响修正系数;K 2—主要软弱结构面产状影响修正系数;K 3—初始应力状态影响修正系数。
浅谈建筑中的岩土、地基和基础土,与岩作为构成地壳的基础物质,在内外力的作用下,岩土体产生了褶皱、断裂,伴随风化、侵蚀、搬运、沉积等地质作用,形成了松散的堆积物或沉淀物,成为各种土类。
土在地质及强度上的差异较大,建筑设计前必须通过现场勘察提出地质勘察报告,以保证设计的建筑物地基变形在允许范围内。
任何建筑物都必须支承在地层上,支承建筑物荷载的这部分地层就是地基。
建筑物的基础是向地基传递建筑物载荷的这部分结构,基础需埋入地下一定深度并坐落在地基上。
1、对土的认识土中固体颗粒的大小造成了土的力学性能等巨大差异,粗颗粒砂土承载能力几乎与土的含水量无关,细颗粒粘性土的承载能力却随含水量增加而急剧降低。
建筑地基岩土一般分为岩石、碎石土、砂土、黏性土、人工填土等5类,每种土都具有各自的特性指标,通过这些指标,能核算出地基土的承载能力。
2、地基基础的处理过程2.1开展必要的地基勘察随着高层建筑物的发展,深基础工程逐渐增多,建筑物发生的事故中,许多都与地基、基础有关,更为严重的是,地基基础一旦出现问题将无法矫正,因此,现代建筑领域对地基基础的设计与施工提出了更高的要求。
建筑物地基承载力是建筑物地基基础设计中的关键指标,地基承受基础传递载荷的能力都有一定的限度,超过限度将发生建筑物不均匀沉降、房屋开裂、地基发生剪切破坏造成建筑物整体滑动或急剧下沉、致使建筑物倾倒。
历史上曾出现许多地基基础事故,著名的加拿大特朗斯康谷仓的地基事故,应作为我们土木工程建设者在今后工作中时刻牢记的教训,下面让我们回顾加拿大特朗斯康谷仓的地基处理中的问题。
1911年-1913年建设的加拿大特朗斯康谷仓,平面呈距形,长度59.44m,宽度为23.47,高度为31m,圆筒型仓13排5列,共65个谷仓。
谷仓的基础为整块钢筋混凝土筏板基础,基础厚度61cm,基础埋深为3.66m。
谷仓自重2万吨,可装谷物2.7万吨。
1913年谷仓投入使用,当谷仓装了2.38万吨谷物时,发现谷仓下沉,一小时竖向沉降达30.5cm,24小时倾斜26°53,西端下沉7.32m,东端上抬1.52m,上部钢混筒仓完好。
附录1.岩土工程地质分类按照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002,作为建筑地基的岩土,可分为岩石、碎石、砂土、粉土、黏性土和人工填土等。
1.1 岩石的分类岩石应为颗粒间牢固联结,呈整体或具有节理裂隙的岩体。
岩石的分类有地质分类和工程分类。
地质分类主要根据岩石的成因,矿物成分、结构构造和风化程度,可用地质名称加风化程度表达,如强风化花岗岩、微风化砂岩等。
岩石按成因的类型,可分为岩浆岩(火成岩)、沉积岩(水成岩)和变质岩三大类。
工程分类主要根据岩体的工程性状加以分类。
地质分类是一种基本分类,工程分类是在岩石分类的基础上进行的。
(1)根据岩石的成因,岩石可分为岩浆岩(火成岩)、沉积岩(水成岩)和变质岩三大类。
岩浆在向地表上升过程中,由于热量散失逐渐经过分异等作用冷凝而成岩浆岩。
岩浆岩的分类见表12-1-1。
表12-1-1 岩浆岩的分类━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━选编:张志良续表12-1-1注:摘自《工程地质手册》(第三版)表1-4-4。
沉积岩是由岩石、矿物在内外力的作用下破碎成碎屑物质后,再经水流、风吹和冰川等的搬运、堆积在大陆低洼地带或海洋,再经胶结、压密等成岩作用而成的岩石。
沉积岩的分类见表12-1-2。
表12-1-2 沉积岩的分类注:摘自《工程地质手册》(第三版)表1-4-5。
变质岩是岩浆岩或沉积岩在高温、高压或其他因素作用下,经变质所形成的岩石。
变质岩的分类见表12-1-3。
表12-1-3 变质岩的分类注:摘自《工程地质手册》(第三版)表1-4-6。
(2)根据岩石的坚硬程度,岩石的分类见表12-1-4。
表12-1-4 岩石坚硬程度的划分注:摘自《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002(以下简称GB 50007-2002)表4.1.3。
(3) 根据岩体完整程度的分类见表12-1-5。
表12-1-5 岩体完整程度划分注:①完整性指数为岩体纵波波速与岩块纵波波速之比的平方;②摘自GB 50007-2002表4.1.4。
岩土等级分类1.1、根据工程的规模和特征,以及由于岩土工程问题造成工程破坏或影响正常使用的后果,可分为三个工程重要性等级:1 一级工程:重要工程,后果很严重;2 二级工程:一般工程,后果严重;3 三级工程:次要工程,后果不严重;1.2、根据场地的复杂程度,可按下列规定分为三个场地等级:1、符合下列条件之一者为一级场地(复杂场地):1)对建筑抗震危险的地段;2)不良地质作用强烈发育;3)地质环境已经或可能受到强烈破坏;5)有影响工程的多层地下水,岩溶裂隙水或其他水文地质条件复杂,需专门研究的场地。
1.3、符合下列条件之一者为二级场地(中等复杂场地):1)对建筑抗震不利的地段;2)不良地质作用一般发育;3)地质环境已经或可能受到一般破坏;4)地形地貌较复杂;5)基础位于地下水位以下的场地;1.4、符合下列条件者为三级场地(简单场地):1)抗震设防烈度等于或小于6 度,或对建筑抗震有利的地段;2)不良地质作用不发育;3)地质环境基本未受破坏;4)地形地貌简单;5)地下水对工程无影响;1.5、根据地基的复杂程度,可按下列规定分为三个地基等级:1、符合下列条件之一者为一级地基(复杂地基):1)岩土种类多,很不均匀,性质变化大,需特殊处理;2)严重湿陷、膨胀、盐渍、污染的特殊性岩土,以及其他情况复杂,需作专门处理的岩土。
2、符合下列条件之一者为二级地基(中等复杂地基):1)岩土种类较多,不均匀,性质变化较大;2)除本条第1 款规定以外的特殊性岩土。
3、符合下列条件者为三级地基(简单地基):1)岩土种类单一,均匀,性质变化不大;2)除本条第1 款规定以外的特殊性岩土。
1.6、根据工程重要性等级、场地复杂程度等级和地基复杂程度等级、可按下列条件划分岩土工程勘察等级。
甲级、在工程重要性、场地复杂程度和地基复杂程度等级中,有一项或多项为一级;乙级、除勘察等级为甲级和丙级以外的勘察项目;丙级、工程重要性、场地复杂程度和地基复杂程度等级均为三级。
一建高频考点:岩土的分类和性能2019一级建造师正在备考中,考生要关注各科目的知识点,然后逐个击破。
为了帮助大家备考,小编整理了一建《建筑实务》高频考点:岩土的分类和性能,供大家参考!一、岩土的分类1.根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2001的分类方法,作为建筑地基的岩土,可分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土;2.根据土方开挖难易程度不同,可将土石分为八类,分别为:一类土(松软土),二类土(普通土),三类土(坚土),四类土(砂砾坚土),五类土(软石),六类土(次坚石),七类土(坚石),八类土(特坚石)。
前四类为土,后四类为石。
二、岩土的工程性能岩土的工程性能主要是强度、弹性模量、变形模量、压缩模量、黏聚力、内摩擦角等物理力学性能,各种性能应按标准试验方法经过试验确定。
1.内摩擦角:土体中颗粒间相互移动和胶合作用形成的摩擦特性。
其数值为强度包线与水平线的夹角。
内摩擦角是土的抗剪强度指标,反映了土的摩擦特性。
2.土抗剪强度:是指土体抵抗剪切破坏的极限强度,包括内摩擦力和内聚力。
抗剪强度可通过剪切试验测定。
当土中某点由外力所产生的剪应力达到土的抗剪强度、发生了土体的一部分相对于另一部分的移动时,便认为该点发生了剪切破坏。
工程实践和室内试验都验证了土受剪产生的破坏。
剪切破坏是强度破坏的重要特点,所以强度问题是土力学中最重要的基本内容之一。
3.土的干密度:单位体积内土的固体颗粒质量与总体积的比值,称为土的干密度。
干密度越大,表明土越坚实。
在土方填筑时,常以土的干密度控制土的夯实标准。
4.土的可松性:天然土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动夯实,仍不能完全恢复到原来的体积,这种性质称为土的可松性。
它是挖填土方时,计算土方机械生产率、回填土方量、运输机具数量、进行场地平整规划竖向设计、土方平衡调配的重要参数。
以上就是小编分享的一建《建筑实务》高频考点:岩土的分类和性能,希望可以帮助到大家!。
建筑地基土如何分类
根据“建筑地基基础设计规范”(GBJ 7-89)和“岩土工程勘察规范”(GB 50021-94),将建筑地基分为人工填土、粘性土、粉土、砂土、碎石土、岩土和特殊土。
1、人工填土:将填土的成分和形成方式分为素填土、杂填土和冲填土。
2、粘性土:按塑性指数将粘性土分为粘土和粉质粘土。
17<I P 粘土
10<I P ≤17 粉质粘土
3、粉土:粉土性质介于砂土和粘性土之间。
I P ≤10且粒径>0.075mm含量小于全重50%的
土为粉土。
4、砂土:砂土按粒径大小和占得重量比分为砾沙、粗砂、中砂、细砂和粉砂。
5、碎石土:碎石土按粒径大小、形状和占得重量比分为漂石、块石、卵石、碎石、圆砾和
角砾。
6、岩石:岩石指颗粒间牢固联接,呈整体或具有节理裂隙的岩体。
按牢固性分为硬质岩和
软质岩。
按风化程度分为微风化岩石、中风化岩石和强风化岩石。
7、特殊土土在特殊工程地质环境中生成时,具有特殊的物力学性质。
我国不同地区分布有
红粘土、膨胀土、湿陷性黄土、冻土、盐渍土、软土和山区土等特殊地基土。
说明一、土壤及岩石分类详见“土壤、岩石分类表”。
表中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类土壤为定额中的“普通土”;Ⅳ类土壤为定额中的“坚土”;Ⅴ类土壤为定额中“松石”;Ⅵ~Ⅷ类为定额中“次坚石”;Ⅸ、Ⅹ类为“普坚石”;Ⅺ~ⅩⅥ类为“特坚石”。
二、人工土石方1.人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时,按定额相应项目人工乘以系数1.18。
干湿土的划分,应根据地质勘测资料以地下常水位为准,地下常水位以上为干土,以下为湿土。
2.在同一沟槽或坑内土壤类别不同时,应分别按相应定额项目计算。
其坡度系数按土壤类别加权计算。
3.沉井的挖土下沉以人挖机吊为主,下沉时沉井外的土方塌陷与排水以及与沉井校正的配合,已包括在定额中。
4.支挡土板定额项目分为密撑和疏撑。
密撑是指满支挡土板,疏撑是指间隔支挡土板,实际间距不同时,定额不作调整。
5.在有挡土板支撑下挖土方时,按实挖体积,人工乘系数1.43。
6.挖桩间土方时(系指桩间净距小于4倍桩径的土),按实挖体积(扣除桩占体积),人工乘系数1.5。
7.人工挖孔桩定额,适用于在有安全防护措施的条件下施工。
安全防护措施所用的材料、设备另行计算。
8.人工挖孔桩在同一孔内土壤类别不同时,应分别按相应定额项目计算。
如遇有流砂、淤泥时,按实际挖淤泥、流砂量,每立方米增加人工0.60工日。
9.场地竖向布置挖填土方时,不计算平整场地的工程量。
10.石方爆破定额是按炮眼法松动爆破编制的,不分明炮、闷炮,但闷炮的覆盖材料应另行计算。
11.本定额已综合了不同的开挖阶段高度、坡面、改炮、找平等因素,如设计规定爆破有粒径要求时,需增加的人工、材料和机械费用,应按实际发生计算。
12.石方爆破定额是按电雷管电起爆编制的,如用火雷管爆破时,雷管应换算,数量不变。
扣除定额中的胶质导线,换成导火索,导火索的长度按每个雷管2.12m计算。
三、机械土、石方1.推土机推土、推石碴、铲运机铲运土重车上坡,如坡度大于5%时,其运距按坡度区段斜长乘下表(表1-1)系数计算。