DB32/T 4302-2022 膨胀土边坡防治技术规程.pdf

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标准编号:DB32/T 4302-2022
文件类型:.pdf
资源大小:2 M
标准类别:建筑工业标准
资源ID:275492
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DB32/T 4302-2022标准规范下载简介:

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DB32/T 4302-2022 膨胀土边坡防治技术规程.pdf

表5.2.3详勘时的勘探线、点间距

5.2.4控制性勘探孔深度应穿过最深潜在滑动面(或最下一层滑面)以下不小于5m,一般性勘探孔深 度应穿过最深潜在滑动面(或最下一层滑面)以下不小于2m,勘探孔深度尚应满足支护结构的设计需 要。 5.2.5对膨胀土边坡进行专项勘察时,应按以下规定确定气候长期影响下的裂隙开展深度: 1在边坡场地附近选取地层土质条件相同、地貌形态相近的代表性区域,进行裂隙观测与探测 以确定裂隙开展深度。 2观测与探测裂隙时,可采用裂隙观测窗和地球物理等方法。 5.2.6主要土层和软弱夹层(或滑面)应采集试样进行物理力学性能试验或原位测试,进行室内试验 时各层土体试样数应不少于9个。

5.3士体物理力学参数试验

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5.3.1土的抗剪强度指标和渗透系数应通过试验方法确定,除应符合《岩土工程勘察规范》(GB50021) 和《土工试验方法标准》(GB/T50123)等规定,尚应满足本规程的5.3.2~5.3.4的规定。 5.3.2土的抗剪强度指标宜取原状样进行三轴试验确定;裂隙充分发育土体的抗剪强度指标NB/T 35047-2015 水电工程水工建筑物抗震设计规范,可取裂 隙不发育的原状样经过不少于6次干湿循环后进行三轴试验或直接剪切试验确定;土体的残余强度应采 用排水反复直接剪切试验确定。

对膨胀土试样进行于湿循环试验时,应符合如

1由原位实测土体含水率极值确定干湿循环试验时土样含水率的变化范围。当缺少原位观测资料 时,土样含水率的变化范围可取为风干含水率至饱和含水率。 2干湿循环过程中,土样风干和增湿的速率应取现场实测极大值。 3试样湿胀过程中,根据试验目的可选择限定试样体积和不限定试样体积两种试验方式。 5.3.4裂隙发育和含软弱夹层(或滑面处)膨胀土的抗剪强度指标和渗透系数宜采用现场试验确定, 并符合《建筑边坡工程技术规范》(GB50330)相关规定。当采用室内试验确定时,宜取能反映土体 软弱夹层和裂隙性状的大尺寸原状样。对膨胀土边坡工程应按《岩土工程勘察规范》(GB50021)和 《建筑工程边坡技术规范》(GB50330)等要求进行甲级岩土工程勘察,对一级膨胀土边坡工程应进 行专项勘察。

6.1.1膨胀土边坡工程防治设计应根据膨胀土的特性和工程要求,遵循以防护为主、防护与加固相结 合的原则。 6.1.2膨胀土边坡防护设计应优先采用覆盖法和防排水措施,保持土体水分稳定,抑制裂隙发展。 6.1.3对较大规模的膨胀土边坡工程,应根据场地的工程地质和水文地质条件,并结合工程特点,划 分成若干治理单元。 6.1.4当膨胀土边坡坡顶低于常水位时,可按一般边坡进行设计;当坡顶高于常水位时,应考虑裂隙 及其发展对土体强度和渗透性的影响、土体胀缩对防护结构的影响。 6.1.5膨胀土边坡稳定性分析计算时应根据其工作状况、作用力或环境因素出现的几率和持续时间的 长短,分为正常运用条件、非常运用条件I和非常运用条件I三种。各运用条件应包括以下工况: 1正常运用条件:对于临水边坡,处于正常高水位、设计洪水位和最低水位之间的各种水位及其 经常性降落的情况;对于不临水边坡,投入运行后经常发生或持续时间长的情况。 2非常运用条件I:除正常运用条件、非常运用条件I以外的工况,包括边坡施工期,临水边坡 的水位非常降落,降雨或连续降雨等原因导致边坡土体饱和及地下水位变化,正常运用条件下边坡体排 水失效等。 3非常运用条件II:边坡正常运用条件下遭遇地震。 6膨服生边插整宝堂全新人小生宝66的邦宝档

下道遇地晨 6. 1.6膨胀土边坡稳定安全系数应不小于表6.1.6 的规定值。

6. 1. 6膨胀土边坡稳定安全系数应不小于表 6.1.6 的规定值。

表6.1.6边坡稳定安全系数要求

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(构)筑物时,其稳定安全系数可适当提高:

很复杂或破坏后果极严重的边坡工程,其稳定安全系数宜

6.1.7当膨胀土边坡稳定安全系数小于表6.1.6规定值时,尚应采用坡率法、挡墙、抗滑桩、锚杆格构、 截水惟幕等治理措施。 6.1.8膨胀土边坡工程应设置完善的地表截水、排水,坡面和坡顶防渗措施。当地下水对边坡稳定安 全性影响较大时,尚应设置坡体排水措施或隔渗措施。防排水设计应统筹考虑,形成完善的防排水体系。 3.1.9覆盖层设计宜结合植被防护,其材料和结构形式应根据地形地貌、水文气象、地质条件、材料 来源和施工条件等综合确定。 6.1.10当场地有放坡条件时,膨胀土边坡加固治理宜优先采用坡率法。填方边坡采用坡率法时可与加 筋材料联合应用。 6.1.11采用挡墙、抗滑桩等措施加固时,宜根据使用要求、环境条件和施工条件等,优先采用柔性的 结构措施或型式。 6.1.12采用锚固措施加固时,锚固段应选取边坡潜在滑动面以下稳定岩土体,并宜采用全长粘结型锚 固体。 6.1.13膨胀土边坡加固治理施工时,应遵循“信息化施工、动态法设计”的原则,根据施工期揭露的地 质条件和安全监测反馈的有关信息,及时完善和修正设计。 6.1.14对膨胀土滑坡进行加固治理时,应先考虑滑坡类型成因、滑坡形态、工程地质和水文地质条件、 滑坡稳定性、工程重要性、坡上建(构)筑物和施工影响等因素,分析滑坡的有利和不利因素、发展趋 势及危害性,适当采取排水、支挡等工程措施综合治理,确保其稳定性;再进行覆盖层处理,提高滑坡 体的长期稳定性

6.2.1膨胀土边坡的设计应根据所划分的治理单元选择代表性剖面进行计算。各治理单元中沿可能滑 动方向的剖面,一级二级边坡不宜少于3个,三级边坡不宜少于2个;面应包括最危险或最深的滑动 面。 6.2.2膨胀土边坡设计时应计算各种运用条件下的边坡稳定性。地震作用工况下稳定性计算,参照《建 筑边坡工程技术规范》(GB50330)进行。 6.2.3膨胀土边坡设计时应考虑边坡的整体稳定性和局部稳定性,分台阶边坡尚应考虑边坡的整体稳 定性和各台阶边坡的稳定性。 6.2.4膨胀土边坡稳定计算应以极限平衡法为基本方法。当边坡存在控制边坡稳定性的软弱夹层时, 应根据软弱夹层形态按平面或折线形滑面计算,否则可按圆弧形滑面计算。一级边坡可辅以强度指标护 减的有限元法验算其稳定性。 6.2.5膨胀土边坡设计计算时,应考虑裂隙的垂直分带性及其影响。根据裂隙开展深度将边坡土层从 上向下分为裂隙发育区、过渡区和不发育区。其中,裂隙发育区和过渡区厚度可分别取为裂隙开展深度 的2/3和1/3,裂隙开展深度以下视为裂隙不发育区。 6.2.6胀土边坡设计计算时,应考虑渗透力的影响。 合麦62.7的规定

6.2.7膨胀土边坡稳定性分析计算时,

表6.2.7土体抗剪强度指标选用

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无软弱夹层的土质边坡宜假定圆弧形滑面,采用简化毕肖普法,按下列公式进行计算边坡稳定 (图6.2.8)

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图6.2.8圆弧形滑面边坡稳定性计算的条分法图示

2.9膨胀土边坡的最不利滑动面为平面时,采用极限平衡法,由下列公式计算边坡稳定安全系委 2.9):

式中: T一滑体单位宽度重力及其他外力引起的下滑力(kN/m); R一一滑体单位宽度重力及其他外力引起的抗滑力(kN/m); 滑面的黏聚力(kPa); β滑面的内摩擦角(°); 1滑面长度(m); G一滑体单位宽度自重(kN/m); Gp一—滑体单位宽度竖向附加荷载(kN/m);方向指向下方时取正值,指向上方时取负值; 一滑面倾角(); U一滑面单位宽度总水压力(kN/m); V一后缘陡倾裂隙面上的单位宽度总水压力(kN/m); Q—滑体单位宽度水平荷载(kN/m);方向指向坡外时取正值,指向坡内时取负值。 h 滑体后缘陡倾裂隙充水高度(m),根据裂隙情况及汇水条件确定

式中: 滑体单位宽度重力及其他外力引起的下滑力(kN/m); 滑体单位宽度重力及其他外力引起的抗滑力(kN/m); 滑面的黏聚力(kPa); 滑面的内摩擦角(°); 滑面长度(m); G一滑体单位宽度自重(kN/m); Gp—滑体单位宽度竖向附加荷载(kN/m);方向指向下方时取正值,指向上方时取负值 滑面倾角(°); 一滑面单位宽度总水压力(kN/m); 一后缘陡倾裂隙面上的单位宽度总水压力(kN/m); 一滑体单位宽度水平荷载(kN/m);方向指向坡外时取正值,指向坡内时取负值。 滑体后缘陡倾裂隙充水高度(m),根据裂隙情况及汇水条件确定。

图6.2.9平面滑动面边坡稳定性计算简图

膨胀土边坡的最不利滑动面为折线形时,可采用传递系数法隐式解,由下列公式计算边坡稳定

安全系数(图6.2.10)

安全系数(图6.2.10)

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3.2.11对膨胀主边坡覆盖层进行整体滑移稳定性分析时,可将覆盖层看作滑动刚体,下卧坡体为滑床 且为相对隔水层,覆盖层稳定安全系数的计算应符合以下规定:

式中: Ksc—覆盖层稳定安全系数;

hev—覆盖层厚度(m); 边坡滑动面倾角(°); 一覆盖层的黏聚力(kPa)。 雨季覆盖层中存在滞水时(图6.2.11b),可按下式计算:

【a】覆盖层无滞水时

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(b)覆盖层中有滞水时

hw一覆盖层滑体的水头高度(m); '覆盖层的浮重度(kN/m)。 3.2.12膨胀边坡采用支挡结构时,应考虑膨胀压力对支挡结构的影响。膨胀压力的大小应根据边坡 土体含水率的变化区域、变化幅度以及支挡结构的允许变形量等因素综合确定。 6.2.13重力式挡墙的抗滑移稳定性和抗倾覆稳定性验算应考虑膨胀压力作用,计算方法可参考《建筑 边坡工程技术规范》(GB50330)规定进行(如图6.2.13),对膨胀作用力P.进行分解计算

覆盖层滑体的水头高度(m) 覆盖层的浮重度(kN/m²)

重力式挡墙的抗滑移稳定性和抗倾覆稳定性

对抗滑桩结构进行 力与主动岩土压力申的较大值,并考虑膨 (GB50330)规定进行计算。

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图6.2.14抗滑桩结构稳定性验算图示

验算锚固措施的稳定性时,锚杆的锚固力应考虑锚固结构所受水土压力和土体膨胀压力的作用, 边坡工程技术规范》(GB50330)规定进行计算

6.3膨胀土边坡防排水措施设计

图6.2.15锚固结构稳定性验算图示

6.3.1胀土边坡防排水措施应满足边坡场地内地表水和地下水的截流、排泄、防渗等使用功能要求, 并确保结构安全可靠、便于施工和检修;技术要求除应满足《建筑边坡工程技术规范》(GB50330)、 《室外排水设计规范》(GB50014)和《公路排水设计规范》(JTG/TD33)等相关规定外,尚应符合 本规定的6.3.2~6.3.4的要求。 6.3.2地表水的防排水措施可采用挡水堤、截水沟、排水沟(管)、跌水与急流槽等,其选择和布置 应根据场地地形、天然水系、汇水条件等确定。 6.3.3地下水的防排水措施可采用惟幕、排水盲沟、排水网垫、仰斜式排水管(孔)等,其选择和布 置应根据地下水的类型、分布、水量等方面综合确定。宜在覆盖层和坡体之间设置排水盲沟或排水网垫, 在截排水沟侧壁与坡体之间设置排水体;对挖方边坡,在地下水富集部位或水位变动区,可设置仰斜式 排水管(孔)

6.3.4仰斜式排水管(孔)设计应符合下列规

仰斜式排水管(孔)的仰角宜不小于6°,边长或直径宜不小于100mm、长度应伸至地下 部位。

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Z 仰斜式排水管(孔)间距宜为2m~3m,主要布设在边坡地下水出渗量较大的位置 3 仰斜式排水管(孔)在进水侧应设置反滤层。 4 仰斜式排水管(孔)排出的水宜引入排水沟,其最下一排的出水口应高出地面或排水沟设计水 位顶面以上200mm。

6.4.1膨胀土边坡覆盖层设计应符合以下规定

覆盖层铺设范围应包含坡顶、坡面和坡脚,并延伸到坡顶纵向截水沟或截水惟幕外侧 2应根据边坡的涉水条件采用不同的覆盖层结构形式。非涉水边坡覆盖层可采用非膨胀性土或改 性土的单层结构,也可采用土工膜与非膨胀土(或弱膨胀土)组成的双层结构;涉水边坡覆盖层宜采用 非膨胀性土或改性土的单层结构,并在水位变动区铺设现浇钢筋混凝土板。 3在覆盖层与坡体之间应设置排水措施,以消除可能的水压力(扬压力)对覆盖层的影响。 6.4.2覆盖层采用单层结构时,覆盖层土料应为非膨胀性土料,其工程特性应满足长期稳定的要求, 压实度宜不小于90%。覆盖层厚度可根据土体膨胀潜势和边坡安全等级等确定,宜取为1.0m~2.0m 并符合表6.4.2中规定。

表6.4.2非膨胀性土料覆盖层厚度建议值

6.4.3覆盖层采用双层结构时,宜选用复合土工膜,土工膜的厚度宜不小于0.3mm。膜上的非膨胀土 或弱膨胀土层应完整、连续、均布,压实度不宜小于85%,厚度不宜小于0.7m。

覆盖层为单层结构时,可采用播撤草种的方式进行绿化,宜选用易成活、生长快、根系发达、 叶茎矮或有葡萄茎的多年生当地草类,草种的搭配组合和播种量等应根据植物的生长特点、防护地点及 施工方法综合确定。 2覆盖层为双层结构时,土工膜上的覆盖层可采用铺设草皮或三维土工网加客土喷播草种的方法 进行绿化,宜选择根系发达、茎矮叶茂的耐旱草种

1.1膨胀土边坡覆盖层施工包括前期开挖与覆盖层填筑两道工序。 1.2前期开挖宜采取自上而下、分层开挖的方式,开挖高度应满足作业安全和施工方便的要求 1.3前期开挖宜分两个阶段进行,第一阶段开挖至预留保护层,第二阶段挖除预留保护层。

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.1.4第一阶段开挖宜以机械开挖方式为主,不得超挖;第二阶段宜以人工开挖方式为主,不得欠挖。 .1.5覆盖层填筑施工应采用由下而上分层填筑的方式,材料和填筑工艺应满足覆盖层本体稳定性和 对基底土的防渗防蒸发的要求,相关施工参数应由现场工艺试验确定。

7.2.1坡体长度较大时宜沿走向分段进行,弱膨胀土区段宜为200~100m,中膨胀土区段宜为100~50m, 强膨胀土区段不宜超过50m。 7.2.2坡体高度较大时宜分层开挖,分层开挖高度不宜超过3m。 7.2.3挖除预留保护层时,应集中力量快速施工,基底暴露时间不宜超过24小时,基底出露后可采用 喷射混凝土、防雨布、土工膜等临时保护措施。 7.2.4坡面预留保护层厚度应根据土体的膨胀性确定,当边坡土体为强膨胀性时不宜小于50cm,为 中弱膨胀性时不宜小于30cm。坡顶和坡底预留保护层厚度应考虑机械施工扰动的影响,宜大于坡面预 留保护层厚度。 7.2.5挖除预留保护层如遇雨雪等气象条件时,可采用防雨布或土工膜等全面覆盖开挖面,覆盖范围 从坡肩向坡顶的延伸范围不宜少于10m,从坡脚向坡外延伸范围不宜小于5m。 7.2.6挖除预留保护层时,应挖除受水浸泡崩解或失水干裂的基底土,并用非膨胀性土或素混凝土回

7.3.1覆盖层填筑前宜开展现场土料处理、碾压试验、铺料作业和覆盖作业等工艺试验,确定填筑部 位、土料种类、级配、含水率、土块粒径大小以及压实标准等技术指标要求。 7.3.2覆盖层土料宜优先选用非膨胀性土料,土料的胀缩性试验和等级判别应按《土工试验方法标准》 (GB/T50123)和《膨胀土地区建筑技术规范》(GB5112)的规定进行。 7.3.3取用中、强膨胀性主作为覆盖层料源时,应先进行改性使其成为非膨胀性主方可使用。改性剂 惨量和改性掺拌工艺应通过现场改性试验确定

7.3.4覆盖层填筑施工应满足以下规定

1 施工前应清除基底虚土并夯实,注意排除积水。 2 土工膜铺设和拼接应符合《土工合成材料应用技术规范》(GB/T50290)中的要求。 3覆盖层填筑施工不得顺坡铺填;铺料和碾压工序应连续交替进行。碾压后间歇时间较长时,应 在新铺料前对表面作刨毛或清除处理。采用光面碾时,应在新铺料前对表面作刨毛处理。 可米用防雨布或土工膜等全面覆盖填筑面

7.4.1施工过程中应做好边坡临时防排水措施,并符合如下规定:

1 边坡开挖前,应完成坡截水沟的开挖和衬护。 2施工过程中,应通过设置挡水堤、开挖截水沟、设置地表坡度、开挖临时坑槽或沟道、采用机 械抽排积水等措施,阻止场外水流进入并及时排除场内积水。 3边坡开挖时,应保持地下水位降低至最低开挖面0.5m以下。 7.4.2 施工过程中,应做好安全巡视和监测,做到信息化施工,保障边坡安全和施工操作安全。 7.4.3边坡施工安全措施应符合如下规定:

7.4.3边坡施工安全措施应符合如下规定!

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施工过程中,预测可能存在较大滑坡风险时,应及时调整施工作业程序、制定相应处理方案; 当边坡变形过大,变形速率过快,周边环境出现沉降开裂等险情时,应按《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330)的要求加强监测并进行应急处理, 2当边坡施工间歇时间超过一年或坡面冲刷深度大于预留保护层厚度的一半时,应采取适当的保 护措施,以维持边坡的稳定。

8覆盖层质量检验、验收和监测

8.1覆盖层质量检验与验收

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8.2.1胀土边坡工程应开展施工期和运营期监测,技术要求除应符合《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330)等相关规定以外,尚应符合本规程8.2.2~8.2.6的规定。 8.2.2膨胀土边坡工程施工期监测,应符合工程安全等级和设计要求,结合动态设计和信息化施工, 及时完善防治方案和施工期的边坡安全预警机制。 8.2.3膨胀土边坡工程运营期监测,应通过含水率或裂隙的长期监测,评估覆盖防治方案实施效果。 8.2.4胀土边坡工程观测含水率或裂隙时,应在待测的典型坡段的坡顶和坡面设置监测点,以观测 基底面以下土体的含水率变化和裂隙发展情况。 8.2.5膨胀土边坡工程观测含水率或裂隙时,宜采用自动化监测方法;必要时,可采用钻孔取样、观 测窗等方法,并注意对土体含水率和裂隙观测结果进行校准。

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不同压力下的膨胀率及膨胀压力试验

不同压力下的膨胀率及膨胀压力试验

A.0.1不同压力下的膨胀率及膨胀力试验可用于测定有侧限条件下原状主或扰动土样的膨胀率与压力 之间的关系,以及土样在体积不变时由于膨胀产生的最大内应力。 A.0.2不同压力下的膨胀率及膨胀力试验仪器设备应符合下列规定 1 压缩仪试验前校准仪器在不同压力下的压缩量和卸荷回弹量, 试样面积为3000mm²或5000mm²时,高为20mm。 3 百分表最大量程为5mm~10mm,最小分度值为0.01mm 环刀面积为3000mm²或5000mm²时MZ/T 125-2019 外语地名汉字译写导则 孟加拉语,高为25mm。 天平最大称量为200g,最小分度值为0.01g 6 推土器直径略小于环刀内径,高度为5mm。 A.0.3不同压力下的膨胀率及膨胀压力试验方法与步骤,应符合下列规定: 1 用内壁涂有薄层润滑油带有护环的环刀切取代表性试样,由推土器将试样推出5mm,削去多 余的土,称其重量准确至0.01g,测定试前含水量。 2按压缩试验要求,将试样装入容器内,放入干透水石和薄型滤纸。调整杠杆使之水平,加1kPa 2kPa的压力(保持该压力至试验结束,不计算在加荷压力之内)并加50kPa瞬时压力,使加荷支架 压板、试样和透水石等紧密接触。调整百分表,并记录初读数。 3对试样分级连续在1min~2min内施加所要求的压力。所要求的压力可根据工程的要求确定 但应略大于试样的膨胀力。压力分级,当要求的压力大于或等于150kPa时,可按50kPa分级;当压 力小于150kPa时,可按25kPa分级;压缩稳定的标准应为连续两次读数差值不超过0.01mm, 4向容器内自下而上注入纯水,使水面超过试样上端面约5mm,并应保持至试验终止。待试样 侵水膨胀稳定后,应按加荷等级分级卸荷至零。 5试验过程中每退一级荷重,应相隔2h测记一次百分表读数。当连续两次读数的差值不超过 0.01mm时,可认为在该级压力下膨胀达到稳定,但每级荷重下膨胀试验时间不应少于12h。 6试验结束,吸去容器中的水,取出试样称量,准确至0.01g。将试样烘至恒重,在干燥器内冷 却至室温,称量并计算试样的试后含水量、密度和孔隙比。 A.0.4不同压力下的膨胀率及膨胀力试验资料的整理和校核,应符合下列规定:

式中,Qepi——某级荷载下膨胀士的膨胀率(%);

zo——试样压力为零时百分表的初读数(mm) ho——试样加荷前的原始高度(mm)。 2试样的试后孔隙比应按下式计算:

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式中,e 试样的试后孔隙比; △h。一一卸荷至零时试样浸水膨胀稳定后的变形量(mm); Zpo试样卸荷至零时浸水膨胀稳定后百分表读数(mm); Zco压缩仪卸荷至零时的回弹校准值; e。一试样的初始孔隙比。 3计算的试后孔隙比与实测值之差不大于0.01。 4以各级压力下的膨胀率为纵坐标,压力为横坐标,绘制膨胀率与压力的关系曲线,该曲线与横 坐标的交点为试样的膨胀力(图A.0.4)。

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附录C (资料性) 边坡工程监测用表

GB 1886.194-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 丁酸乙酯DB32/T43022022

双隙开展深度变化时程曲线图

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