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Q/SY 18559-2021 滩浅海平台场址工程地质勘察技术规范.pdfQ/SY18559—2021
静力触探系统,执行GB/T17503中的规定。 9.1.5十字板剪切试验的方法和程序执行GB/T17503中的规定。 9.1.6海上标准贯入试验的方法和程序执行GB/T50021中的规定。 9.1.7进行平台场址地震安全性评价时,应进行剪切波速测试,试验方法和程序执行GB/T50269中 的规定。
铁路改建工程区间路基施工方案9.4腐蚀性环境参数测定
10.1桩基础荷载一位移分析
10.1桩基础荷载一位移分析
10.2规定式平台桩的可打入性分析
10.3自升式平台基础承载力分析
10.4坐底式平台就位稳定性分析
10.5地震安全性评价
Q/SY 185592021
11.2.1海上平台场址工程地质勘察成果图件应包括航迹图、水深图、海底地形图、地质构造图、地 质特征图、地质剖面图、底质类型分布图、海底面状况图、地层等厚度图、钻孔柱状图、自升式平 台桩腿人泥深度分析曲线、单位桩端承载力曲线、桩的极限轴向承载力曲线和桩的可打入性分析成 果图。 11.2.2 2成果图件编制执行GB/T17503中的规定。
11.3.1归档范围应包括
a)任务合同书及有关的技术要求、委托书等; b)勘察计划、实施方案等; c)各种载体的重要原始记录、原始资料、实验室分析测试报告、图纸等 d)阶段性调查成果及其验收记录; e)勘察报告最终原稿; f)报告审核及评审记录、成果报奖记录、获奖记录、成果应用记录。 1.3.2归档执行GB/T17503中的规定
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附录A (规范性) 固定式平台桩的可打入性分析方法
a)核实已选定桩的尺寸及锤击设备能否将桩打到设计预定深度; b)确定打桩过程中桩身的拉、压应力值,以检验设计是否安全,选择合适的桩垫材料,保证沉 桩能力和速率; c)确定桩身的最佳设计和组成、分段长度及数量; d)预测桩在自重下自动沉人土中的深度,即所谓“滑桩”现象,以保证施工安全。 A.2 根据桩、土参数,估算土的动阻力SRD。不同打人情况的打桩土阻力与击数的关系见图A.1。
图A.1SRD曲线示例
用波动方程计算程序进行沉桩能力分析计算,得到桩身最大拉、压应力,打桩阻力及力、速 移、加速度随时间的变化等数据,绘制打入土阻力与贯入度关系曲线。 根据SRD曲线和A.4得出的关系曲线,获得随深度的打桩阻力上、下限曲线,预报打桩时 度的锤击数,如图A.2所示。
图A.2 预测的锤击数一深度曲线示例
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附录B (规范性) 自升式平台基础承载力分析方法
Q/SY 185592021
Q/SY 18559202
B.2桩靴基础承载力分析
B.2.2单一均质土层的承载力分析
近似于圆形或者方形的光滑桩靴基础,在单一均质土层中承受垂直荷载作用时,基础底面的总轴 向极限承载力Q用公式(B.11)计算
Q=q·A=(g+Po)A
无黏性土的g值按公式(B.6)计算,黏性土的g值按公式(B.12)和公式(B.13)计算: 9=6(1+0.2D/B)S (B.12
Q/SY18559—2021
式中: 桩靴的当量直径某住宅小区室内消防、给排水及自动报警系统施工组织设计,单位为米(m); S 桩靴最大截面以下(B/2)深度内平均不排水抗剪强度,单位为千帕(kPa
B.2.3.2双层软土的穿刺分机
B.3穿刺相对安全系数
幕墙工程冬季施工方案[1]根据地层情况定义穿刺安全系数
式中: F根据最大极限承载力定义的无量纲穿刺相对安全系数,F≥1.5
F根据最大极限承载力定义的无量纲穿刺相对安全系数,F≥1.5