【摘 要】
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本方案最大技术难点在于改河后的河道河基、河堤及堤基(整体或部分)将摇修建在内排土场高填方体上。高填方体的填筑材料主要采用露天采煤产生剥离料,即砂砾石土、细粒土质砂。在填方体填筑前应对岩质边坡及地基进行处理,使其满足稳定、渗透、变形等方面的要求。对6个填筑方案的比较,采用方案4,即细粒土质砂(4.5m厚)与砂砾石±(0.5m厚)水平互层的填筑方案,稳定性较全采用细粒土质砂更好。同时,该方案也有利于增
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本方案最大技术难点在于改河后的河道河基、河堤及堤基(整体或部分)将摇修建在内排土场高填方体上。高填方体的填筑材料主要采用露天采煤产生剥离料,即砂砾石土、细粒土质砂。在填方体填筑前应对岩质边坡及地基进行处理,使其满足稳定、渗透、变形等方面的要求。对6个填筑方案的比较,采用方案4,即细粒土质砂(4.5m厚)与砂砾石±(0.5m厚)水平互层的填筑方案,稳定性较全采用细粒土质砂更好。同时,该方案也有利于增强填方体的排水条件,有利于填方体在填筑过程中孔隙水压力的消散,缩短固结时间。采用建议填筑方案,填方体竣工后的沉降量约在填方体总高度的0.3%,填方体表面的应变不超过4.2%,小于土工膜抗拉破坏可以抵抗的应变能力;可以满足填方体在竣工后变形控制的要求;应加强对填方体的施工期和竣工后的变形监测,保证土工膜铺设前填方体顶部的沉降不大于2mm/月。为减少竣工后产生的变形,还应采用超填一定高度的方式加速填方体在施工期的固结,减小竣工后的变形量,同时还可以减少竣工后修建堤防等产生的附加荷载造成的沉降。通过对比不同坡度(1:2.5坡度、1:2.75坡度、1:3坡度)两种方案的变形应变计算结果,各坡度下建议方案的变形应变量均小于另一方案,并且采用1:2.5坡度时,各向变形应变量值达到最小,很有利于填方体的变形应变控制。综合分析认为,在内排土场填方体、岩质边坡及地基满足稳定、渗透控制及变形控制等方面要求前提下,元宝山露天煤矿内排土场作为英金河改河的河道河基及堤防工程堤基(堤身)是可行的。
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