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岩級区分 cm

東濃地科学センター:超深地層研究所計画

岩級区分は、例えばボーリング柱状図作成要領にて表-4 のように示されています4)。こ こでは、岩の硬さや亀裂の間隔、風化程度、割れやすさなどが指標とされています。土軟 硬とは異なり、岩級区分はボーリングコアや露頭で認め. ○ 岩塊は堅硬で風化はほとんど認められない。 60°前後の割れ目が発達しコアは短柱状~クサビ状を呈する箇所が多い(CM~CL 級岩 盤)。 ○ ただし、割れ目が密に発達した箇所では礫~砂状を呈し、幅1~3cm 程度の粘土を伴う箇所 (D 級岩盤)も認められる

土-19 なお、軟岩の工学的評価に当たっては、軟岩の成因による分類とその岩種(礫質、砂 質、泥質、互層、等)を識別し、コアの風化程度やコアの硬さ・形状など(N値や一軸圧 縮強度など)を加味した岩盤評価区分(岩級など)に基づき、該当する軟岩の強度(内 CM 造岩鉱物および粒子は石英を除けば風化作用を受けて多少軟質化しており、岩質も多少軟らかくなっている。 節理あるいは亀裂間の粘着力は多少減少しており、ハンマーの普通程度の打撃によって割れ目に沿って岩塊がはく脱し、はく脱面には粘土質物質の薄層が残留することがある 岩盤の工学的分類を行うために,分類要素の該当区分を決めるのに必要かつ十分な精度を有する,次の 調査及び試験を行う。 注記 これらの調査及び試験は,分類の段階に応じて必要な項目を選択し,実施するものとする。 4.1 岩石の.

いさぼうネット/地質屋への道/岩盤分

岩盤の評価につい

一般的岩質区分(花崗岩)で岩判定すると A,B,CH 硬岩 CM 軟岩Ⅱ CL 軟岩Ⅰ D土砂 のように分類できる。(2) ボーリング(試錐)等においては,原則として既存資料の収集・現地調査,資料整理とりまとめ断 級区分がいろいろ異っており,統 一的なものは,ま だ 定着はしていないゆ これは,対 象とする建設構造物が,ダ ム峰 ソネル・ 擁壁・橋梁基礎等多様であって,そ れぞれの構造物の タイプによって分類の目的がかなり異なる為である 岩級区分 (がんきゅうくぶん) ダムの基礎地盤について、その硬さを示す等級区分です。 いくつかの区分方式がありますが、A級からD級に分けるのが一般的で、さらにC級は細区分してCH、CM、CLに分けられます。このうちA級は極めて硬い岩で、日本にはなく、D級は断層があったり、土に近い. 結晶片岩などの層状の岩体においても、岩級を付けていましたが、これは完全に経験のみの判断でしたね。 国交省の土軟硬区分では、地質による状態の差異が一つの欄にまとめて記載されているので、一読では理解し難くなっています 43 6.岩石・岩盤の工学的性質 工学的には,岩石という場合は不連続面を含まない岩石(インタクト・ロック)のことをいい,岩盤と いうのは節理や層理などの「不連続面を含めたまとまり」を言います.したがって,一般的には岩盤

- 11 - 2 松山観測井の地質・岩盤状況 2.1 コア観察の方針 歪計・地震計埋設と地下水位観測を目的とする本調査では、コア観察による岩盤劣化程 度と現在の水みちの把握が最重要である。1.1 節に示した地質概要を踏まえて、コア観 284 表7-6-2 地質層序表 地質時代 現地調査結果 区分 地層 (地質記号) 岩級 区分 岩相 状況 崖錐堆積物 (dt) _ 岩塊 ・礫混じり土砂 斜面下部に緩斜面~平坦面を形 成して分布し、硬質な礫及び岩 塊を混入していた。 _ 新生 Gd(CL) 0.80~2.10 岩片状~短柱状コア主体。 コア長は、 5~10cm程度

ダム事典[用語・解説](ページ:04) - ダム便

  1. 岩級区分線 地下水位線 [D] [C L] 岩級記号 地層記号 孔名 孔標 掘進 岩級区分凡例 工事名 図面名 年月日 尺度 会社名 事業 : 務所名 作成者 @¾@¾ 2@¾@¾B{B þ/ . O : K B{B 0² þ/ ¿5Y Ñ 図面番号 版情報 1:500 @¾@¾ 20.
  2. CM CH 020406080100 RQD(%) 岩級区分 洪積層 沖積層 「出典:電研式岩盤分類指標(ダムの地質調査;土木学会)」 名 称 特 徴 A 極めて新鮮なもので造岩鉱物および粒子は風化,変質を受けていない。亀裂,節
  3. 風化岩について考えたいと思います。 愛媛県の高縄山には花崗岩が分布しています。 この花崗岩、硬いものもあれば軟らかいものもあります。 岩盤の分類だと、風化岩、軟岩、中硬岩、硬岩と言い、これが岩級区分だと、D、CL、CM、CH、B、Aとなります

その結果を岩級区分図として図示します。(図-2) 表-1 ボーリングデータによる土軟硬判定 図-1 地質区分図 図-2 岩級区分図 弾性波探査データ 弾性波速度: 岩片の硬さと岩盤亀裂との合成的硬さを判断できます リッパビリティは. 等級区分:岩級区分)※1を行った。この岩盤評価の結果をもとに、処分場付近の岩盤状況を図-2.4.1~図2.4.3に示す岩級区分図として整理した。なお、 各岩級区分に対する岩盤の状況は、表-2.5.3に示したとおりである。 訂版),( て区分し,その性質を整理したものである。2.室内岩石試験の概要 当研究所で実施している室内岩石試験の項目は,一 軸圧縮試験,圧裂引張試験,超音波伝播速度測定(Vp,Vs),かさ比重測定,ショア硬度試験である。(1)一 深度 岩級 RQD 最大 GL- m 区分 (%) コア長(cm) GL-0.00~0.10mは褐灰色表土層。GL-0.10~2.00mは土砂状。砂質粘土。2.00 砂は細砂主体。土砂状となっている。粘土質砂。砂は細~粗砂混入する。4.00 粘土分多く混入し、部分

Geochemist?: 岩盤分類 その

風化岩の呼び方 - 株式会社nto 井戸掘りのすすめ (愛媛県

② 岩級区分図 : 岩盤の硬さや割れ目の性状等で分級した図面 ⇒ 安威川ダムでは、岩盤の「強度」、「割れ目の間隔」、 割れ目の状態 によりダムサイトの岩盤を5段階 で 評価している。コア・フィルター敷き 旧河道 岩級区分 0.75とする。これらの勾配は本ダム程度の堤高(39m)と基礎岩盤の強度(岩級区分CM級以上 と想定)を考慮すれば本邦の数多の実例に鑑がみて十分にダムの安定を確保できるものと思われ る。また左右岸のダム取付部の地山貫入 Q. 硬質地盤クリア工法は、硬い地盤に杭を圧入できると聞いているけど、岩盤には施工できないよね? A. 岩盤でも施工実績があります。 硬質地盤クリア工法は、当協会が発行する積算資料では最大換算N値500以下、最大一軸圧縮強度. 骨材の岩級区分 B、CH、CM 原石山掘削量(m3) 254万m3 原石山施工業者名(一括発注、分離発注) 大成・佐藤・岩田地崎特定建設工事共同企業体(分離発注) 基 礎 処 理 工期 基礎処理長(m) 仮設備関係(配置場所.

頁岩量比が52-77%の互層である。整然相が主体の区間で、岩級区分はCM 級が多く RQD も高い。 246-250m,261-264m,270-275mには断層帯(ここでは断層岩を伴う断層の集中域)が あり、とくに246-250mの断層帯では原岩の互 石灰質泥岩は硬質でCM~CH級であるが,黒色・白色泥岩 はいずれも風化が進行し,岩級区分はD~CL級で大半は D級である。層理面の方向は若干ばらつきが見られるが,20~30 程度の受け盤斜面に相当する。基盤岩の 岩級区分 硬軟 75 150 300 600 5 D~CM E ~C 20 40 柱状図表記 砂質土・粘土 芯抜き圧入 (砂質土・粘土【N値<75】への圧入) 先行掘削圧入 (岩盤及び砂質土・粘土【75≦N値】への圧入 ) 20 50 75 150 600 φ75 φ120 φ200. 61 4. 地山分類とトンネル標準設計法の課題と展望 4.1 はじめに これまでに述べたように,わが国には,複数の岩盤分類に関する評価手法が存在する. 特に,トンネルに限定しても,調査,設計,支保構造選択,挙動評価の一連の作業につ

参考資料 1 ボーリング柱状図作成要領(案) 昭和61年8月 建設省大臣官房技術調査室 建設省土木研究所 1- -3 41 詳細については、日本建設情報 総合センター発行のボーリング 柱状図作成要領(案)の解説書 () による 表-1 風化岩の岩級区分 岩 級 DL級 DM級 DH級 N 値 10~30程度 30~50程度 50以上 コ ア 状 態 砂質シルト ~砂質土 砂質土~ 礫混り砂 礫混り砂~ 砂 礫 性 状 黄灰色で岩 芯まで細粒 化 黄褐色で風 化残留礫混 在 褐~灰色で 在. 2.1.4 コード化体系の考え方 現在は,上述したように,JISA0204をもとに土木地質図で必要とされる地質名称を追加 して作成された地質調査資料整理要領(案)に記載されている地質名称等をベースとし,こ れらに国土交通省の直轄ダムで利用されている地質名称などを加えて整理を行い,土木

岩級区分:CM~CL~D級 堤体基礎掘削量 467,000m3 コンクリート工 打設工期 2013年09月01日~2024年12月15日(洪水吐) ※予定 打設休止期間 毎年12月16日~04月15日 (冬期積雪による休止) コンクリートダム本体打設工法 ー. の組合せで岩級区分を行っている。 岩級区分要素の細区分基準、要素組み合わせによる岩級区分基準、代表的な岩級 別の岩盤性状を表-3.1、表-3.2、表-3.3 に示す。 横坑及びボーリング調査結果から作成した岩級区分図を図-3.1

2.弾性波速度と地質工学 2.1 弾性波の分類 一般に、地震が発生すると、震源から同時に二つの波がスタートする。その一つは縦波で進行方向に振動しながら伝播する。他の一つは縦波よ り少し遅い横波で進行方向に垂直な面の中で振動しながら伝播する 図-1は凝灰角礫岩の CL 級岩盤および CM 級岩盤を対 象に試験を実施した結果であるが,岩級区分による差は 見られなかったことから,基質の強度が岩級区分に影響 されていない例であるといえる。 y=一軸圧縮強度(MN/m2) 「換算一 Nagoya Institute of Technolog 0.6岩級区分:D 土被り最大43.1m 1.5 rd 宮古 田老 式典は、樫内第一トンネル北側で行いました。ここから南側(宮古方面)に向けて掘進します。宮 古 市 松 山 宮 古 市 田 老 字 小 堀 内 宮古市 至釜石 至久慈 番号⑧ 番号① 番号 4. ダムサイト基礎岩盤の岩級区分 利賀ダムにおける岩級区分基準は,土研式岩盤等級区 分1)による岩盤の三要素組み合わせにより設定した. 基礎岩盤の大部分を占めるCH級岩盤とCM級岩盤の三要 素組み合わせの割合は,表-

岩の判別 - spaaq

つの岩級区分に分 類した。 なお、ボーリング調査の結果、調査地における構成土質に大きな差異はみられなかった ため、 B-3 (50m)を代表地点として、巻末に「簡易柱状図・電気検層・コア写真 重図」 を添付した。また、B-1~B- 岩級区分凡例 :D級岩盤 :CL級岩盤 :CM級岩盤 :CH級岩盤 47.0m 設計洪水位EL.162.0m 量水塔 取水塔 サーチャージ水位EL.160.0m 左岸非越流部 35.5m 越流部 62.0m 右岸非越流部 56.5m 提頂長 154.0m 常時満水位EL15 最近、軟岩・硬岩の区分について2現場から問い合わせがありました。 いずれも全く別の現場だったのですが、内容は共通。「今、現場で掘削を行っているが、その岩が軟岩か硬岩か知りたい」とのこと。 両者とも施主側からの問い合わせだったのですが、直接のお客様ではなかったので、簡単. ⑦岩級区分CL~CM級以上、弾性波速度Ⅴ=2krn/s以上の新鮮岩以深においては、弾性波速度縦断図と比ペ比抵抗縦断図の方がよりボーリング調査の結果と傾向が適合していることが確認された。 6.新しい電気探査法のトンネル地

岩盤性状の記載として一般的な岩級区分(CH,CM) を露頭の岩盤評価に適用することは少なくないが,岩級区 分には風化・破砕・変質などゆるみ以外の要素も含まれて いることから,必ずしもゆるみ状態を適切にあらわせる 4-2-1 第2章 設計の基本 2.1 計 画 2.1.1 トンネルの線形 (1) トンネルの平面線形は、原則として直線あるいは大半径の曲線とする。 (2) トンネルの縦断勾配は、最小を0.3%とする。最大縦断勾配は、換気設備を必要とする場合、

※「岩級区分」とは、岩の硬軟、風化の程度、割れ目の程度、割れ目の状態及び挟 在物の種類に基づいて岩盤を分類し、その良否を評価するものです。(良好な順 にB 級、CH 級、CM 級、CL 級、D 級に分類されています 岩級区分 岩 盤 分 類 基 準 DH 風化,変質が弱い.褐色を帯びるが新鮮部の色調を残す.ルーペ,肉眼で岩組織 変形係数 D(kgf/cm 2) 下限値ライン 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 1020 3040 50 N値 C´(tf/m) 下限値ライン ^sb 19^t. 岩級区分を行う場面で、細区分上の風化区分や変質区分について、必ずしも適合しない場合があるよ うに考えられた。そこで、従来の記載区分基準を余り変えない程度で、表-4.2.8 及び表-4.2.9 に示す ような若干の改変を行い、適用し

嘉瀬川ダム副ダムのCSG工法 - 一般社団法人 九州地方計画協会

Jism0302:2000 岩石の圧縮強さ試験方

土質記号 CL及びCMとは? Cは粘土、MはシルトLはLow低い。低液性限界(含水率50%未満)HはHigh高い。高液性限界(含水率50%以上)液性限界。土は多量の水分を含むと、塑性状態から液状に移るが、その. 足羽川ダムの岩級区分では,岩盤状況の良好なものから 順にCH級,CM級,CML級,CL級,D級の5区分としている が,ダム毎に岩級の区分をしていることが多い.ボーリ ングコアや横坑を観察して出来たボーリング柱状図, 基礎岩盤の岩級区分図(粗掘削終了時) 基礎岩盤の状況 基礎岩盤の状況 CML級岩盤の状況 CM級岩盤の状況 堤敷内の湧水処理 F-V断層 上盤からの湧水 F-V F-V 基礎岩盤の性状について 掘 削 前(粗掘削後) 仕上げ掘削後. 繰返し載荷を受ける土の 力学特性及び地盤の液状 化のメカニズム 防災地質学第7回 1964年新潟地震によるNビルの杭基礎の被害 (写真:河村壮一氏提供、図面=西沢ほか2名新潟地震時に破損した既製RC杭

岩級区分「CL」~「CM」級 基盤岩 短柱状コアを採取 ハンマーの打撃で岩片状に砕ける RQD=0% 岩級区分「CM」~「CH」級 基盤岩 短柱状~長柱状コアを採取 ハンマーの強打で岩片状~短柱状 に砕ける 9 12 14 17 19 23 10 8 15. 地層名 岩級区分 D1(強風化) Gd Gd D3, 4 D1~ 2 - - Gd CL,CM (強~中風化) 崖錐堆積層 dt - 8 2.崩落要因の推定 降雨等による変動. CM (Denken) CL (GSI) CL (Denken) 図-2電研式電研式岩級岩級岩級分類分類分類の試験データの試験データの試験データととGSIによる粘着 力分布力分布の比較の比較 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 20 25 30 35 40 45 50 5

殿ダム

報 告 打球探査法を用いた基礎岩盤の岩級評

地山区分 地山強度比 岩級区分 記 事 Ssgn T gDi-5 Pegn [2.2~3.2] 開水路区間 D~CL [0.5 ~0.9] 坑口 Ⅰ D~ CL CL~CM DI [1.0~1.6] 0.3km/s 3.0km/s 5. 0 km /s ・表層部に崖錐堆積物が、その下位 に主に等粒状閃緑岩 \n\n岩級区分はDL級。\n土工区分は砂質土である。 観察記事> 観察記事_上端深度>11.00 観察記事_下端深度>17.60 観察記事_記事>強風化した花崗岩。\n\n\nコアは砂・礫状を呈し、岩組織はやや不明瞭である。\n\n\n指圧で容易 なく,岩級区分ではCM~CHに判定されるものである。ただし,局所的にD~CL級に判定される亀裂の密集した 区間が認められる。 強風化岩との境界付近の比抵抗値は小さく,深度と共 に大きくなる傾向を示している

株式会社nto 井戸掘りのすすめ (愛媛県松山市) 風化岩の

岩級区分 CLl級岩盤 CM級岩盤 :1次孔:2次孔:3次孔 凡 例 CH CH級岩盤 D D級岩盤 ブランケットグラウチング工図(岩級区分)S=1/500 大阪府安威川ダム建設事務所 平成25年度 事業名 名 工事名 施工地名 図面名 図面番号 河 川 縮. TCK12002029801.pdf (0 - 13 m) 1/1 ページ ボーリング柱状図 調 査 名 事業・工事名 ボーリングNO. シートNO. ボーリング名 調査位置 北 緯 発 注 機 関 調査期間 東 経 調 査 業 者 名 主任技師 現 場 代 理 岩級区分はD級に相当する 9.6~10.0m間 コアは細礫~岩片状 を呈す 10.0m以深,亀裂多いものの密着し ており採取コアは円柱状となる 全体に捕獲礫の混入多い 岩の硬さは堅硬で比較的新鮮であ る 岩級区分はCMクラスに相当する 1.1

大山ダムの基礎掘削後に認められた高角度断層への対処 - 一般

全国圧入協会 【地盤工学会誌掲載広告 圧入q&Aの解答

2.2岩級と透水性 岩級区分は、岩盤が硬さや亀裂の状態により、硬く亀 裂が少ないものから順にCH、CM、CL、D級の4つ に区分され、平取ダム堤体基礎では、CH級が主となっ ている。また、岩盤は、全体的に割れ目が少なく、岩盤. 橋台背面は片流れの地層になっており、支持層である岩級区分CL~CM級の風化粘版岩の上位に、津谷川の氾濫堆積物の軟弱地層と粘性土と砂層の互層が位置しています。そのためニューマチックケーソン基礎(基礎高さ23.5m)を採 による岩盤掘削を行う.岩掘削工は,岩級区分がCM 級 (砂質泥岩系)となる岩盤に1.0 m 以上の根入れ長を確保 する必要がある.掘削完了後,鉄筋籠の建込みを行い,コ ンクリート打設を行い施工が完了する.以上の一連の

ビザ 更新 納税 証明 書 年度

成瀬(なるせ)ダム(骨材製造

  1. 13MI38号孔の25~63mabh付近で確認した B級~CM級岩盤からなる比較的割れ目の多いゾーンは、アクセス北坑道から、12MI33号孔、13MI44号孔まで連続して確認でき、これらはENE走向の割れ目帯を形成しています。 また、0 表4- A.
  2. 岩の硬さは中硬質~硬質、岩級区分は計画床掘線下 ではCM~CHであり、深層ではCH~Bのものもあるが、 全体的に10~50cmの厚さでD~CL級の不良層が層面に 沿って挟在している。 層面傾斜は、ダム縦断面では左岸側に、ダ
  3. 副ダムサイトの岩級区分については、「岩塊の硬さ」・「割れ目間隔」・「割れ目状態」を判断基準とし、CH級(弾性係数10,000MPa)、CM級(弾性係数1,400MPa)、CL級(弾性係数800MPa)、CL'級(弾性係数500MPa)、
  4. 岩級区分との対応関係 エラーの影響(ビット削痕等) 利用方法・・・絶対的指標?(相対的指標化?) データの蓄積・分析 CH以上 CM CL D 反射強度INDEX(イメージ) 反射強度平均 反 射 強 度 偏
  5. CM 200-0.5880 CH 300-0.7140 E=A・ε B 変形係数算出時のひずみ分布 変形係数算出時のひずみ量は岩級区分(風化程度)により異なります。 D級岩盤では5%程度のひずみとなることもあり、変形係数はかなり低い値となってしまい.
  6. ダムサイトの地質(岩の種類・岩級区分) 岩の種類:四万十類層群砂岸、頁岩、砂岸頁岩互層 岩級区分:CM 堤体基礎掘削量 416,400m3 コンクリート工 打設工期 平成21年10月~平成23年3月 打設休止期間 な
  7. 岩級区分 硬軟 75 150 300 500 5 D~CM E ~C 20 40 柱状図表記 砂質土・粘土 芯抜き圧入 (砂質土・粘土【N値<75】への圧入) 先行掘削圧入 (岩盤及び砂質土・粘土【75≦N値】への圧入 ) 20 50 75 150 500 n75 n120 n200.

鵜川ダム - Cme

コンクリートとその原材料であるセメント、骨材、ならびに主な建築用資材の単位容積質量(比重)の一覧です。 製造するメーカーや産地等で若干の誤差がありますので、参考値としてください。 1. コンクリート 岩級区分 :CM級 節 理 系:ENE~WNW走向50~70 S傾斜およびNW走向20~50 N傾斜の2系統 象岩盤は、せん断応力14.5kgf/cm2 で初期変曲点となり弾性 的変形から塑性的変形に変わり、せん断応力29.0kgf/cm 2で 降伏点と2. 【0025】 そして、岩級区分B、C H 、C M に分類された岩石を「掘削困難」であると判定し、岩級区分C L 、Dに分類された岩石を「掘削容易」であると判定する。 なお、上表1〜4は、文献「加藤勉,林日出喜,山本力:浦山ダムの基礎岩盤の分類と強度評価,ダム技術,No.27. 区分 (国土交通省令) ※1 細区分 ※2、※3、※4 コーン指数 qc ※5 kN/ 土質材料の工学的分類 ※6、※7 備考 ※6 大分類 中分類 上質 {記号} 含水比 (地山) Wn(%) 掘削 方法 第1種建設発生土 (砂、礫及びこれらに準ず 玄武岩は、CM級以上の良好な岩盤である。 3.地盤対策 3.1 津軽ダム基礎地盤 3.1.1 低角度弱層 コンクリートダムの設計では、水圧や地震力に よって水平方向に大きな荷重が作用するため、ダ ム堤体の下流方向への滑動に対する安

針貫入試験による一軸圧縮強度の推定

ダムサイトの地質(岩の種類・岩級区分) 岩の種類:チャート、砂岩、石灰岩、緑色岩を挟む粘板岩主体 岩級区分:CM、CML、一部にCL 堤体基礎掘削量 217,150m3 コンクリート工 打設工期 2014年10月~2017年12 CM級 D級 土質区分 土質付帯 岩石区分 境界線 岩級区分 礫 GL-1.6m(GH169.2m)ヒ素 基準値の1.9倍 GL-8.2m(GH162.7m)ヒ素 基準値の1.4倍 No.62 S=1/200 西毛広域幹線道路 社会資本総合整備(活力創出基盤整備) 株式会社 高崎. A級 B級 CH級 CM級 岩盤の割れ目 D級 岩盤等級 (岩級区分) 岩盤等級の概念 「地盤調査の方法と解説(地盤工学会)」より加筆引用 PS検層の装置構成 起振装置 受振器 <地盤> 弾性波が 地盤内を伝播 ボーリング孔 0 2000 0.

岩の掘削区分 - ロリポップ!レンタルサーバ

  1. 岩盤工学の実務における逆解析 報告書(土木学会,2001.3) 図-1 鷲羽山トンネル路線図 2.2.5 鷲羽山トンネル (1)工事概要1)、2)、3) 鷲羽山トンネルは、本州四国連絡橋児島-坂出 ルートのほぼ中央にあり、道路鉄道共用部の始点
  2. 標準貫入試験は、地盤調査の1つです。標準貫入試験で、地盤の硬さ・軟らかさ、試料(地盤)の採取、地盤の締まり具合などがわかります。今回は、標準貫入試験の意味、打撃回数とn値との関係、試料の種類、標準貫入試験の方法について説明します
  3. 新名神高速道路大阪府域 地下水流動対策検討委員会 【資料2】各トンネルの進捗状況について 平成27年3月3日 西日本高速道路株式会社 関西支社 新名神大阪西事務所 <目 次> 頁 ・神峰山トンネル.

岩種区分 岩級区分 風化区分 孔内水位 CM N 値 砂礫 1.0 ― ― 2.6 10.3 16.05 24.15 28.65 CL CL CM CH 閃緑岩〜花崗閃緑岩 β~γ δ(風化) γ (弱風化) γ~δ (風化) γ主体 (弱風化) 弱風化) β (新鮮) 50/4 50/5 ・硬質であるが、高角 新名神高速道路大阪府域 地下水流動対策検討委員会 【資料2】各トンネルの進捗状況について 平成28年4月12日 西日本高速道路株式会社 関西支社 新名神大阪西事務所 <目 次> 頁 ・神峰山トンネル. 時の実績はCM級岩盤と区分したことに起因する. 全ダムを見ると調査密度と岩級の完全一致率の相 関は認められない.地質タイプ別にみると正常堆積物 にやや相関が認められるが,その他の地質タイプに相.

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