咨询电话:0451-55577555
全站搜索:
您现在的位置:首页 >> 工程规范 >> 建筑工程规范
中华人民共和国国家标准岩土工程基本术语标准GB/T 50279-98 4
摘自:龙房川
点击: 13419650次
发布时间:2010/5/6

 

中华人民共和国国家标准岩土工程基本术语标准GB/T 50279-98   4

以三个相互垂直的应变主轴构成的三维坐标系统的空间。

4.4.64 应力路径 stresspath

加载于岩体和土体过程中,体内一点应力状态变化过程在应力空间内形成的轨迹。

4.4.65 应力历史 stresshistory

土体在历史上曾受过的固结应力状态。

4.4.66 应力水平 stresslevel

作用在岩体或土体上的相对剪应力的大小或岩体或土体中一点实际所受剪应力与该点抗剪强度的比值。

4.4.67 临塑荷载 criticaledge pressure

条形基础边缘处地基土开始产生塑性平衡区时的荷载强度。

4.4.68 塑性平衡状态 stateof plastic equilibrium

岩体和土体某一范围内的作用剪应力达到其抗剪强度发生破坏时的应力状态。

4.4.69 塑性区 plasticzone

土体承受荷载时,土中剪应力达到其抗剪强度的区域。

4.4.70 极限平衡法 limitequilibrium method

分析岩体和土体稳定性时假定一破坏面,取破坏面内土体为脱离体,计算出作用于脱离体上的力系达到静力平衡时所需的岩土的抗力或抗剪强度,与破坏面实际所能提供的岩土的抗力或抗剪强度相比较,以求得稳定性安全系数的方法。或根据所给定的安全系数求允许作用外荷载的方法。

4.4.71 整体剪切破坏 generalshear failure

地基土发生连续贯通的滑动面的破坏形式。

4.4.72 局部剪切破坏 localshear failure

地基土未能形成连续贯通的滑动面的破坏形式。

4.4.73 冲剪破坏 punchingshear failure

基础下的地基土与周围土体发生竖向剪切,基础切入土中,产生下沉的破坏形式。

4.4.74 极限承载力 ultimatebearing capacity

地基能承受的最大荷载强度。

4.4.75 容许承载力 allowablebearing capacity

确保地基不产生剪切破坏而失稳,同时又保证建筑物的沉降不超过允许值的最大荷载。

4.4.76 承载力因数 bearingcapacity factors

地基极限承载力理论公式中和土的内摩擦角有关的系数。

4.4.77 安全系数 factorof safety

为评价结构物和岩土体的稳定性所采用的力或力矩等物理量的破坏值与它们的计算值的比值。

4.4.78 稳定分析 stabilityanalysis

对外荷载作用下地基岩土抵抗剪切破坏的稳定程度或对由于开挖和填方形成的土坡及自然斜坡的稳定性评价的计算和分析。

4.4.79 有效应力原理 principleof effective stress

阐明在力系作用下,土体的力学效应皆决定于其所受有效应力,和饱和土体内一点的总应力等于该点的有效应力与孔隙水压力之和的原理。

4.4.80 总应力 total stress

作用在土体内单位面积上的总力,即孔隙压力和有效应力之和。

4.4.81 有效应力 effectivesstress

土体内单位面积上固体颗粒承受的平均法向应力。

4.4.82 孔隙压力 pore pressure

由于荷载变化等原因在土孔隙水与气体中引起的压力。即孔隙水压力与孔隙气压力二者之和。

4.4.83 孔隙水压力 pore waterpressure

土中某点孔隙水承受的压力。

4.4.84 孔隙气压力 pore airpressure

土中某点孔隙气体承受的压力。

4.4.85 孔隙压力比 pore pressureratio

现场土体中一点的孔隙压力与其上土层覆盖压力的比值,或室内试验试样中的孔隙压力与围压的比值。

4.4.86 静水压力 hydrostaticpressure

给定点与自由水位高程差引起的水压力。

4.4.87 超静水压力 excesspore water pressure

饱和土体内一点的孔隙水压力中超过静水压力的那部分水压力。

4.4.88 渐近破坏 progressivefaiure

土体受剪力作用,剪切面上各点不是同时,而是依次达到破坏的现象。

4.4.89 长期稳定性 long-term stability

岩土体在荷载和环境因素长期作用下的稳定情况。

4.4.90 总应力分析 totalstress analysis

用总应力和总应力抗剪强度指标分析土体的稳定性。

4.4.91 有效应力分析 effectivestress analysis

用有效应力和有效应力抗剪强度指标分析土体的稳定性。

4.4.92 瑞典圆弧法 Swedishcircle method

瑞典人彼得森(Petterson)首先提出的在分析粘性土土坡稳定性时,以一个圆弧面来代替真正的滑动面,以简化计算的方法。

4.4.93 条分法 method ofslice

进行土坡稳定分析时,将假定的滑动土体横断面按一定宽度划分成若干竖条,求各竖条上各力对滑弧圆心的抗滑力矩和滑动力矩,然后求各力矩的总和,称前者与后者的比值为稳定性系数的方法。

4.4.94 毕肖普简化条分法 Bishop's simplified methodof slice

在稳定分析条分法的基础上,毕肖普假定土条间的剪应力总和为零,只考虑条间水平力的计算土坡稳定性的方法。

4.4.95 复合滑动面 compositeslip surface

当地基浅部埋藏有软弱夹层时,地基或土坡失稳的滑动面一般不再是一个圆弧面,而是由圆弧或直线和通过软弱夹层的直线组成的复合面。

4.4.96 稳定数 stabilitynumber

评价土坡稳定性时,土坡高度和坡土容重的乘积对土的粘聚力的无量纲比值。

4.4.97 临界高度 criticalheight(of slope)

安全系数等于1的土坡垂直高度或软土地基上的填土高度。

4.4.98 稳定渗流 steadyseepage

液体通过土体时任何一处的任何运动要素,如流速、压强等均不随时间而改变的稳定流动。

4.4.99 流网 flow net

由互相正交的流线族和等势线族组成的拉普拉斯渗流方程二维渗流解的一种图示形式。

4.4.100 流线 flow line

同一瞬时渗流体不同质点的运动方向所描绘的曲线。

4.4.101 等势线 equipotentialline

渗流体中测压水头相等的各点的连线。

4.4.102 浸润线 phreaticline

土堤土坝中渗流区水的自由表面的位置线,在剖面上它为一条曲线。

4.4.103 渗透变形 seepagedeformation

在渗流力作用下发生的土粒或土体移动的管涌和流土现象。

4.4.104 渗透破坏 seepagefailure

由管涌、流土等引起的危害建筑物安全的土体破坏。

4.4.105 管涌 piping

在渗流作用下,土中细颗粒随渗流水从自由面往内部逐渐流失形成管状通道的现象。

4.4.106 流土 soil flow

在渗流作用下,水流出逸处土体处于悬浮状态的现象。

4.4.107 流砂 quick sand

饱和松砂中剪应力增大时,在不排水条件下的剪缩势使土内孔隙水压力大幅度升高,土强度骤然下降,导致砂土无限流动的现象。

4.4.108 砂土液化 liquefactionof sand

饱和松砂的抗剪强度趋于零,由固体状态转化为液体状态的过程和现象。

4.4.109 液化势 liquefactionpotential

土发生液化的潜在可能性。

4.4.110 反演分析 back analysis

根据实测岩土体的如沉降、地下水位等运行性状,利用有关的本构方程,反求岩土体的某些参数,以便据此预估环境条件改变时或长期的岩土体的工作状态的分析工作。

4.4.111 库仑土压力理论 Coulomb's earth pressure theory

库仑假定刚性挡土墙背面无粘性填土中产生破坏时滑动面为通过墙踵的某一斜平面,该面以上的滑动土楔达到极限平衡状态时,作用于墙背的力为土压力的挡土墙古典土压力理论。

4.4.112 兰金土压力理论 Rankine's earth pressure theory

兰金假定挡土墙是刚性的,墙背垂直、光滑,墙后填土面水平,墙背后土体达到极限平衡状态时,作用于墙背的水平力为土压力的挡土墙古典土压力理论。

4.4.113 主动土压力 activeearth pressure

挡土结构物背离土体发生移动或转动,使土体达到主动极限平衡状态时的土压力。

4.4.114 静止土压力 earthpressure at rest

挡土结构物不发生任何方向的移动时,土体作用于墙背的水平压力。

4.4.115 被动土压力 passiveearth pressure

天然土沿垂直截面或挡土结构物背面向着土体产生一定的移动或转动,使土体达到被动极限平衡状态时的土压力。

5 岩体和土体处理

5.1 处理方法

5.1.1 地基处理 ground treatment

用各种换料、掺合料、化学剂、电热等方法或机械手段来提高地基土强度,改善土的变形特性或渗透性的处理技术。

5.1.2 浅层土加固 surfacesoil stabilization

以地基表层部分为对象进行的碾压、换土等土质改良及处理。

5.1.3 深层土加固 deep soilstabilization

泛指地基加固达到压缩层影响深度的振冲、深层搅拌、挤密桩、爆扩桩、旋喷等处理方法。

5.1.4 复合地基 compositeground

在天然粘性土地基中设置一群以碎石、砂砾等散粒材料或其它材料组成的桩柱、使其与原地基土共同承担荷载的地基。

5.2 土体增密法

5.2.1 碾压法 compactionby rolling

堤、坝等土方工程中利用碾压机械压实土体的填筑方法。

5.2.2 强夯法 dynamic consolidation

用质量达数十吨的重锤自数米高处自由下落,给地基以冲击力和振动,从而提高一定深度内地基土的密度、强度并降低其压缩性的方法。

5.2.3 挤密砂桩 densificationby sand pile

利用振动或锤击作用,将桩管打入土中,分段向桩管加砂石料,不断提升并反复挤压而形成的砂石桩。

5.2.4 爆炸加密法 densificationby explosion

利用爆炸的冲击和振动作用使饱和砂土密实的地基处理方法。

5.3 置换、掺料与化学处理法

5.3.1 灰土 lime treatedsoil

掺入石灰,通过其放热、与土凝结及离子交换作用等使性质得到改良的土。

5.3.2 灰土桩 lime soilpile

先造孔,再在桩孔内填入灰土并夯实形成的土与石灰混合料,或石灰和粉煤灰混成的二灰土的桩。

5.3.3 石灰桩法 lime pilemethod

在松软地基中,用机械成孔后,填入生石灰,或混以其它掺合料,加以压实后成桩的方法。

5.3.4 垫层 cushion

用砂、碎石或灰土铺填于软弱地基土上或置换地基表面一定厚度的软弱土的材料层。

5.3.5 水泥加固 cement stabilization

土中掺和水泥以改良土性的处理方法。

5.3.6 高压喷射注浆法 jet grouting

采用注浆管和喷嘴,借高压将水泥浆等从喷嘴射出,直接破坏地基土体,并与之混和,硬凝后形成固结体,以加固土体和降低其渗透性的方法。旋转喷射的称旋喷法,定向喷射的称定喷法。

5.3.7 挤密喷浆法 compactiongrouting method

通过钻孔向土层压入浓浆,在压浆周围形成泡形空间,使浆液对地基起到挤压和硬化作用形成桩柱的加固方法。

5.3.8 深层搅拌法 deep mixingmethod

利用水泥、石灰或其它材料作为固化剂,通过特别的深层搅拌机械,将其与地基深层土体强制搅拌,经物理-化学作用、硬化或形成整体的浆液搅拌法和粉喷搅拌法。

5.3.9 振冲法 vibroflotation

利用振冲器在土层中振动和水流喷射的联合作用成孔,然后填入碎石料并提拔振冲器逐段振实,形成刚度较大的碎石桩的地基处理方法。

5.3.10 微形桩 mini pile

原位加固地基,提高地基承载力的树根桩、水泥粉煤灰等硬化材料的小直径短桩。

5.3.11 灌浆 grouting

利用灌浆压力或浆液自重,经过钻孔将浆液压到岩石、砂砾石层、混凝土或土体裂隙、接缝或空洞内,以改善地基水文地质和工程地质条件,提高建筑物整体性的工程措施。

5.3.12 固结灌浆 consolidationgrouting

将浆液灌入地基岩石裂缝,以改善岩体力学性能的灌浆工程。

5.3.13 帷幕灌浆 curtaingrouting

在岩石或砂砾石地基中,用灌浆方法建造连续防渗体以减少地基渗漏,减小渗透水对地基的扬压力和防止地基冲刷的工程。

5.3.14 化学灌浆 chemicalgrouting

将配制好的化学药剂,通过导管注入岩土体孔隙中,使与裂隙壁发生化学反应,起到联接与堵塞的作用,从而提高岩土体的强度,减小其压缩性和渗透性的地基处理方法。

5.3.15 树根桩 root pile

主要用于加固既有建筑物地基,桩径小于250mm,可按不同角度设置的形似树根的灌柱桩。

5.3.16 土钉 soil nailing

在土坡坡面每隔一定间距,向坡内打入金属或土工合成材料拉条或拉杆,其外端与支壁或构件联结,以提高土坡稳定性的结构措施。

5.3.17 铺网法 fabric sheetreinforced earth

在超软弱地基表面铺设高强度土工合成材料网,以利于填土稳固的类似于刚性材料垫层的超软土地基表面强化处理的方法。

5.3.18 托换技术 underpinning

为提高既有建筑物地基的承载力或纠正基础由于严重不均匀沉降所导致的建筑物倾斜、开裂而采取的地基、基础补强措施。

5.4 排水法

5.4.1 排水砂井 sand drain

在软土基中成孔,填以砂砾石,形成排水通道,以加速软土排水固结的地基处理方法。

5.4.2 袋装砂井 packed drain,fabric-enclosed drain

以透水型土工织物长袋装砂,设置在软土地基中形成排水砂柱,以加速软土排水固结的地基处理方法。

5.4.3 塑料排水(带法)prefabricatedstrip drain,geodrain

将塑料板芯材外包排水良好的土工织物排水带,用插带机插入软土地基中代替砂井,以加速软土排水固结的地基处理方法。

5.4.4 预压法 preloadingmethod

在软粘土上堆载或利用抽真空时形成的土内外压力差加载,使土中水排出,以实现预先固结,减小建筑物地基后期沉降的一种地基处理方法。

5.4.5 真空预压法 vacuumpreloading

在软粘土中设置竖向塑料排水带或砂井,上铺砂层,再覆盖薄膜封闭,抽气使膜内排水带、砂层等处于部分真空,利用膜内外压力差作为预压荷载,排除土中多余水量,使土预先固结,以减少地基后期沉降的一种地基处理方法。

5.4.6 电渗法 electro-osmosis method

在土中插入金属电极,并通以直流电,在电场作用下,土中水从阳极流向阴极,产生电渗,从而降低高粘性土的含水率或地下水位,以改善土性的加固方法。

5.4.7 渗透压法 osmosticpressure method

利用半透膜的渗透压力,使软土地基脱水,促进压密,而不需施加超载的地基处理方法。

5.4.8 回灌法 rechargemethod

为防止地下水位下降引起周围地面下沉,在场地内抽水的同时,向场外地基内注水,人为回复地下水位的方法。

5.5 土工合成材料

5.5.1 土工合成材料 geosynthetics

用于岩土工程的、以聚合物为原料制造的透水和不透水产品的统称。

5.5.2 土工织物 geotextile

包括机织或有纺的、编织的和非织造或无纺的平面的透水型聚合织物材料。

5.5.3 无纺土工织物 nonwovengeotextile

高分子聚合物原料经过热熔,挤压、喷丝、铺网再进行针刺、热粘或化学粘合而成的具有滤土和排水功能的土工织物产品。

5.5.4 针刺土工织物 needle-punched geotixtile

是在喷丝、铺网后,再通过无数根带刺的细针,上下穿刺,使蓬松纤维相互交错缠绕而成的具有滤土和排水功能的无纺土工织物的一种。

5.5.5 土工膜 geomenbrane

在岩土和土木工程中用于隔离液体或气体的相对不透水的聚合膜或薄板。

5.5.6 土工格栅 geogrid

聚合物板材经过冲孔,单向或双向拉伸而制成的具有矩形开孔网格用于土加筋的产品。

5.5.7 土工模袋 geofabriform

由双层聚合物化纤织物缝制成的,其中含有许多起模板作用的方块形单独格袋。将其铺放在待防护的土面上,从注料口以高压泵把混凝土或水泥砂浆灌入,格袋被灌满而膨胀。凝固后,土面为成片硬板块所覆盖的一种护面材料。

5.5.8 土工复合材料 geocomposite

由两种以上不同的土工聚合材料组合成的制品。

5.5.9 聚苯乙烯发泡材料 expandedpolystyrene(EPS)

一种经过发泡,挤压或在模具内成型的可用作轻质填料以减小地基沉降和高速公路引堤和桥面间沉降差,或作为保温材料,减轻土体冻胀的超轻型高分子聚合物材料。

5.5.10 等效孔径 equivalentopening size(EOS)

土工织物的最大表观孔径。我国大多采用O95,即该织物中有95%的孔径比O95为小。

5.5.11 老化 aging

土工合成材料在紫外线、温度、化学溶液、生物细菌作用下聚合物发生降解,分子, 结构改变,致使其性能逐渐衰化的现象。

5.5.12 加筋土 reinforcedearth

在填土中铺设加筋带或土工格栅或土工织物等加筋材料或混入加筋材料以增加土体的抗拉、抗剪强度和整体稳定性的复合土。

5.5.13 纤维土 texsol,fibresoil

以聚合物纤维、网片、或废料等加筋的土体。

6 土石方工程

6.1 建筑物与构筑物

6.1.1 土石方工程 earthwork

土建工程中土体开挖、运送、填筑、压密、以及弃土、排水、土壁支撑等工作的总称。

6.1.2 土坝 earth dam

以土、砂、砾为主要建筑材料填筑的坝。

6.1.3 土石坝 earth-rock dam

用土、石等当地材料填筑的坝。

6.1.4 堆石坝 rockfilldam

用块石、砂砾石等作为主体材料,经碾压或抛填建成的土石坝。

6.1.5 碾压土坝 rolled fillearth dam

用土料以分层碾压方法建成的坝。

6.1.6 混凝土面板堆石坝 concreteface rockfill dam

上游坝坡浇筑钢筋混凝土面板作为防渗盖面的堆石坝。

6.1.7 心墙 core wall

位于土石坝内中心部位以防渗土料或其它低透水性材料建成的防渗体。

6.1.8 斜墙 sloping core

位于土石坝上游以防渗土料或其它低透水性材料建成的斜卧式防渗体。

6.1.9 防浪墙 parapet wall

设置在坝顶上游侧为防止波浪翻越坝顶的挡水墙。

6.1.10 截水墙 cutoff wall

在土石坝防渗体部位的地基内开槽筑成的一道截断河床覆盖层渗水的连续土墙或混凝土墙。

6.1.11 反滤层 filter

设在土、砂与排水设施之间,或细、粗土料之间旨在防止细土料流失,又保证排水畅通的通常以符合要求级配的砂砾料或土工织物作成的料层。

6.1.12 防渗铺盖 imperviousblanket

设在闸、坝上游,以不透水土料、土工膜或混凝土铺成的旨在增长渗径,减小渗流坡降,防止渗透变形和过量渗漏的水平防渗设施。

6.1.13 绕渗 by-pass seepage

水库水经过坝的两端岩、土体向下游渗漏的现象。

6.1.14 地下连续墙 undergrounddiaphragm wall

在地面以下为截水防渗、挡土和承受荷载而筑造的连续墙壁。

6.1.15 减压井 relief well

在闸、坝、堤下游覆盖层中设置的旨在减小层内承压水压力或渗透压力的竖井。

6.1.16 丁坝 groin,spurdike

从河道岸边延伸,在平面上和岸边线形成丁字形的河道整治建筑物。

6.1.17 顺坝 longitudinaldike

与水流方向平行或呈锐角,顺向布置的一种河道整治建筑物。

6.1.18 堤 dike,levee

沿河、渠、湖、海岸边或行洪区、分洪区、围垦区边缘修建的挡水构筑物。

6.1.19 谷坊 check dam

为防止水土流失横跨沟谷建成的高度一般不大的土石坝或砌石坝等。

6.1.20 尾矿坝 tailingsdam

用水力选矿后称尾矿的废渣和(或)当地土、石料等修筑的存贮尾矿的坝型构筑物。

6.1.21 渠道 channel,canal

人工开挖或填筑的具有规则断面的水道。

6.1.22 路堤 embankment

高于原地面的土石料填方路基。

6.1.23 路堑 cutting

低于原地面的挖方路基。

6.1.24 侧沟 side ditch

沿路堑和路堤两侧开挖的用于截排水的纵向沟槽。

6.1.25 盲沟 French drain

建筑在地下的排水暗沟或暗管。

6.1.26 反压平台(反压马道) berm

在土堤和土坡侧面延伸堆筑的利用其重量产生的抵抗力矩增加堤坡整体稳定性的有一定宽度和高度的土、石台体。

6.1.27 挖方 excavation,cut

从原地面挖除土石方的工程。

6.1.28 填方 fill

用于填筑堤坝、路堤、房基等的土石方工程。

6.1.29 道路路面 road pavement

道路顶面直接供车辆行驶,承受车辆荷载和降水与温度变化的结构层。

6.1.30 道路基层 base course

主要承受由面层传来的车轮荷载,并将其扩散分布于其下地基中的结构层。

6.1.31 翻浆冒泥 mud pumping

路基土质不良,饱和或冻融时软化,在车辆动力作用下,形成车辙而导致的道路病害。

6.1.32 桥台 abutment

位于桥梁两端和路堤或其它部分衔接处,用于传递桥上荷载和承受台后填土的压力并作为上部桥主体支座的支承构筑物。

6.1.33 桥墩 bridge pier

支承两相邻桥跨结构,并将其荷载传给地基的构筑物。

6.1.34 围垦工程 reclamation

在水边滩地筑封闭围堤,并在堤内排水疏干,垫高地面,或泵吸泥沙吹填而造地的工程措施。

6.2 施工技术与方法

6.2.1 取土场 borrow area

挖取工程用土的场地。

6.2.2 爆破 blasting

利用炸药的爆炸能量破坏某物体的原结构,以达到某预定目的的一种工程技术。

6.2.3 排水法 drainagemethod

在地下开挖工程中,排出地下水使水位降至开挖底面以下或进行土层疏干,或降低土中含水率的工程。

6.2.4 井点排水 well piont

围绕施工场地布置管井群,抽水以降低场地地下水位的工程措施。

6.2.5 辐射井 radial wells

由大直径竖井和从竖井向四周含水层伸进的辐射向水平滤水管组成的排水系统。

6.2.6 深井法 deep wellmethod

在透水层中挖掘深井,汲水以降低地下水位,防止涌水,减小地下水压力的一种工程措施。

6.2.7 降水法 dewateringmethod

减小地下水压力和防止涌水的降低地下水的方法。

6.2.8 导流洞 diversiontunnel

在河床中进行基坑开挖作业时,将上游河水改道,引向下游的地下过水通道。

6.2.9 挖沟法 trench cutmethod

大面积开挖时,应用挡土壁及支撑先开挖两端部分并构筑主体结构,然后利用两边主体结构当支挡再开挖中间部分的开挖方法。

6.2.10 超挖 overbreak

开挖时,超过设计开挖界限之外的开挖部分。

6.2.11 明挖法 cut andcover method

埋置较浅的工程先从地表面向下开挖,修筑衬砌之后再回填。

6.2.12 顶管法 pipe jackingmethod

先开挖竖向工作井,在井中以液压千斤顶将预制的钢筋混凝土管或钢管沿预定方向顶进,同时排除其内土体,以构筑涵洞、下水道等地下设施的一种施工方法。

6.2.13 水力冲填 hydraulicfill

利用水力使土分散成泥浆,或汲取水域泥沙,再借水力将它们压送到需填土场地,待其沉淀固结的填筑方法。

6.2.14 碾压试验 rollingcompaction test

根据选用的碾压机械和填土料,在现场进行试碾压,以确定为达到规定密度的土的最佳含水率、合理铺土厚度,每层土的碾压遍数,压后的土层厚度和合理施工工艺的试验。

6.2.15 盾构法 shield drivingmethod

在预挖竖井内,靠外壳能支承地层压力而又能推进的断面呈圆形等的钢筒结构的盾构,在地下暗挖隧道的一种施工方法。

6.2.16 冻结法 freezingmethod

在地层中开挖时,以人工制冷方法将软弱粘土或砂土层原地冻结固化,以提高其稳定性和防止水流流入开挖区的施工方法。

6.2.17 碾压机械 compactingmachinery

依靠自身重量的静力作用或结合激振力的共同作用将土、石压密的平碾、羊足碾、气胎碾,振动碾,振动夯等机械。

6.2.18 挖掘机械 excavatingmachinery

依靠铲斗等装置的运动进行土石方挖掘作业的单斗挖掘机、多斗挖掘机和滚动式挖掘机等机械。

6.2.19 地下水控制 controlof underground water

深基坑开挖过程中,为保证施工不受地下水干扰,防止地基土变形以及降低支护所受压力而采取的降水或隔水措施。有时是在隔水区外为防止施工降水造成临近建筑物过大沉降而在隔水区外进行的地下水回灌。

7 地下工程和支挡结构

7.1 挡土墙

7.1.1 挡土墙(挡墙) retainingwall

在开挖明堑、填方陡坎边界地段,为支挡土体,保证其稳定而修筑的结构物。

7.1.2 重力式挡墙 gravityretaining wall

依靠墙体本身重量抵抗土压力的挡墙。

7.1.3 扶壁式挡墙 counterfortretaining wall

断面呈倒T型或L型,墙背面纵向按一定间距设置支垛的挡墙。

7.1.4 砌体挡墙 masonryretaining wall

以堆砌或浆砌石或砖块等构筑的挡墙。

7.1.5 支墩式挡墙 buttressretaining wall

与扶壁式挡墙相反,在墙前底板上,纵向按一定间距设置支垛的挡墙。

7.1.6 悬臂式挡墙 cantileverretaining wall

通常由钢筋混凝土墙板组成,靠自重与底板上土重抵抗土压力断面常呈T型或L型的挡墙。

7.1.7 锚杆挡墙 tiebackwall,anchored wall

用水泥砂浆把钢杆或多股钢丝索等锚固在岩土中作为抗拉构件以保持墙身稳定,支挡土体的挡墙。

7.1.8 锚定板墙 anchor slabwall

一种由墙面系统、钢拉杆、锚定板和填土共同组成的轻型挡墙。

7.1.9 板桩墙 sheet pilewall

用以防止土体崩塌而打设的连续板桩,有时为以锚杆的拉力和板桩下部的被动压力来承受墙背后土压力的板墙。

7.1.10 加筋土挡墙 reinforcedsoil wall

利用土内拉筋与土之间的相互作用,限制墙背填土侧胀,或以土工织物层层包裹土体以保持其稳定的由土和筋材建成的挡墙。

7.2 地下洞室、隧道

7.2.1 地下洞室 undergroundopening

在岩土体中开挖的洞穴和通道。

7.2.2 围岩 surroundingrock

由于开挖,地下洞室周围初始应力状态发生了变化的岩体。

7.2.3 隧道 tunnel

道路、铁路、水渠等遇到土、岩、水体障碍时开凿的穿过山体或水底的内部通道。

7.2.4 水工隧道 hydraulictunnel

为从水库等水源引水,用渠道等穿山输水和从水利枢纽泄洪排沙以及通航和过筏等目的而建造的各种有压和无压隧道。

7.2.5 隧道衬砌 tunnel lining

为保证隧道周围岩体稳定,防止其过度变形和坍落,保证洞断面尺寸或使洞内有良好水流条件而沿洞内壁构筑的永久性支护结构层。

7.2.6 导洞 guide adit

隧洞施工中,为探查掌子面前方的地质条件,并为整个隧道作导向而开挖的小断面坑道。

7.2.7 竖井 vertical shaft

为查明工程地质情况和在隧道施工中开挖的垂直井道。

7.2.8 斜井 inclined shaft

地面通向地下的倾斜通道。

7.2.9 岩爆 rockburst

在高强度脆性岩体中开挖地下洞室时,围岩突然破坏,引起爆炸式的应变能释放,并有破碎岩块向外抛射的现象。

7.2.10 临空面 free face

岩体及土体和空气或水的外部分界面。

7.2.11 初始应力(地应力) primarystress

地壳岩层未经受人工扰动处于天然状态的固有应力。

7.2.12 围岩应力(二次应力) surroundingrock stress

开挖地下洞室时发生重分布后的围岩中的应力。

7.2.13 冒顶 fall of ground

地下洞室顶部围岩发生塌落的现象。

7.3 喷锚、支护

7.3.1 喷射混凝土 shotcrete

运用机械设备向围岩或开挖岩坡表面喷射混凝土层以加固围岩的技术。

7.3.2 喷锚支护 combinedbolting and shotcrete

应用锚杆与喷射混凝土形成复合体以加固围岩的措施。

7.3.3 新奥法 New AustrianTunnelling Method(NATM)

以岩体力学理论和现场围岩变形观测资料为基础,采取一定措施,以充分发挥围岩自身承载能力,进行隧道开挖和支护的一套工程技术。

7.3.4 锚固 anchoring,bolting

利用锚定在洞室围岩或岩体边坡中的锚杆来加固岩体的工程措施。

7.3.5 排桩 soldier pile

用于支承横向挡板或横撑木,以支护基坑壁的桩。

7.3.6 抗滑桩 slide-resistant pile

用于抵抗边坡或斜坡岩土体滑动而设置的横向受力桩。

附录A 汉语术语索引

附录B 英文术语索引

附加说明

主编单位、参编单位和主要起草人名单

主编单位: 华北水利水电学院北京研究生部

参编单位:

铁道科学研究院

建设部综合勘察研究院

南京大学

华侨大学

武汉水利电力大学

南京水利科学研究院

中国水利水电科学研究院

主要起草人:王正宏 杨灿文 苏贻冰 李生林马时冬 俞季民 窦 宜 陆家佑

律师事务所 简介
   拆迁律师土地律师离婚律师法律顾问 黑龙江龙房川律师事务所(http://www.55577555.com/)专业房地产律师,为企事业机关单位及个人等提供: 拆迁律师土地律师离婚律师工程合同律师拆迁合同二手房合同法律顾问, 房地产开发纠纷、土地项目建设纠纷、建筑施工纠纷、设备安装采购、土地使用权的出租、出让,一手房二手房买卖、物业纠纷、抵押、租赁、拆迁、项目交易等相关法律服务。 黑龙江龙房川律师事务所成立于二零零四年一月八日,是专业房地产律师事务所,主要为房地产企业及涉及房地产业务的企事业机关单位,提供 拆迁律师土地律师离婚律师工程合同律师拆迁合同二手房合同法律顾问、房产交易、项目交易等相关房地产法律服务。 工程合同律师拆迁合同二手房合同
1、拆迁律师
    黑龙江龙房川律师事务所是黑龙江专业的房地产律师事务所,在多年的土地拆迁法律工作中锻炼出了一支专业的、资深的精英拆迁律师团队。 在这支拆迁律师团队中,至优至善的法律运作水准是我们专业的体现。作为全省最资深的拆迁律师团队,我们能够为您提供专业的拆迁调查,拆迁补偿标准计算,拆迁行为合法性方面的法律意见,以及在拆迁过程中的见证、代书、谈判、申请裁决、听证、申请行政复议、诉讼等方面的代理服务。 一个由资深拆迁律师组成的专业拆迁律师团队,秉承“坚信正义、坚守道义、坚持公义”的理念,将是您法律权益的最强捍卫者。
2、土地律师
    黑龙江龙房川律师事务所是一家专业性的土地房产律师事务所。凭借多年积累的办案经验及多名优秀土地律师组成一个强大的土地律师团队。农用地、建设用地、非利用地等土地问题,是土地律师的专业领域。土地使用权纠纷,土地征收,土地转让,土地合同,土地租赁,土地承包,土地侵权,土地确权等各类疑难,复杂土地案件,都可以由我们专业的土地律师为你提供全套的解决方案。土地方面的法律问题是土地律师的舞台,而土地律师也将维护您的一切土地权益。
3、离婚律师
    黑龙江龙房川律师事务所还特别组建了专业的离婚律师团队,离婚律师专门办理与婚姻关系相关的法律服务;专业的离婚律师团队在承办案件过程中能够深刻领会当事人真实意图,掌握当事人的“合”与“离”的精神实质与法律内涵,运用灵活的工作方法,为当事人圆满的解决问题。离婚律师涉及的具体业务范围包括婚前、婚内财产见证、提供法律咨询,进行解除婚姻关系利弊的分析、相关诉讼证据的调查、起草离婚协议、财产分割协议、子女抚养、老人赡养、离婚调解、诉讼等。
4、工程合同律师
    黑龙江龙房川律师事务所工程合同律师团队由经验丰富的工程合同律师组成,工程合同律师工作数年来,先后代理了各类工程合同案件,其中,多位工程合同律师还担任大型房地产开发企业的法律顾问,法律理论功底深厚,诉讼及非诉代理经验丰富。工程合同律师为房地产开发企业在项目投资方面进行法律论证,出具项目法律意见书、资信调查报告、风险评估报告等。工程合同律师长期从事合同法、民法、建筑法领域的研究与案件代理工作,在建设工程施工合同、地质勘探合同、监理合同、审计合同、评估合同等方面积累了丰富的实践经验。
5、拆迁合同
    许多面临被拆迁的单位和个人在遇到拆迁问题的时候,第一时间想到的是,如何让自身的合法权益在拆迁合同中最大化,但是很多老百姓对拆迁知识一无所知,唯一能想到的解决办法是上网搜索与拆迁合同相关的法律常识。虽然网上的拆迁合同版本五花八门,但涉及拆迁合同中的关键问题,确经常被一带而过。老百姓不能从网上得到“实实在在”的实惠。为此,黑龙江龙房川律师事务所的专业拆迁律师团队在了解您需求的同时,可以为您量身打造一份优越的拆迁合同。
6、二手房合同
    随着二手房交易市场的火爆攀升,二手房已经成为大多数“保守型”投资者的首选。但是随着二手房交易量的增多,以前二手房合同中不常见的法律问题,已经渐渐浮出水面。常规的二手房合同已经不能满足广大客户的需求。资金监管、贷款、税费等问题,已经成为买卖双方关注的焦点。导致该现象出现的主要原因是,常规的二手房合同不能紧跟政策调整的步伐,为不诚信的交易主体提供了毁约的机会,最终导致二手房合同无法履行。为此,黑龙江龙房川律师事务所的专业二手房律师,将会结合最新的政策法规为您量身打造一份“零风险”的二手房合同。
7、法律顾问
    黑龙江龙房川律师事务所现为近百家企业的法律顾问,为各大企业经营提供法律政策上的支持与帮助,专业的法律顾问通过法律咨询、合同审核及起草、专项合同起草审核、专项事务法律论证和处理、出具律师函、规范法务工作流程及其他法律事务来推动和促进交易安全,防止和减少法律纠纷的发生。如遇到不可避免的诉讼,作为企业的法律顾问一定会最大限度地减少公司损失。同时,法律顾问还为公司的投资决策建言献策保驾护航。黑龙江龙房川律师事务所的法律顾问团队将竭诚为各大企业提供最专业的“一条龙”服务。
版权所有:黑龙江龙房川律师事务所
地址:哈尔滨市南岗区三姓街126号 电话:0451-82538886 QQ:461000555
黑ICP备09033033号-1 投诉电话:55577555