铁路路基边坡防护综述

铁路路基边坡防护综述
铁路路基边坡防护综述

路基边坡防护综述

一、研究意义

路基边坡是公路的重要组成部分,处理不当,容易发生碎落、崩塌、滑塌甚至滑坡,既破坏环境,又影响公路正常运行,严重时交通中断,造成重大经济损失。为了保证路基边坡稳定,防止坡体滑坍和坡面冲蚀、碎落,需要采取合理适宜的工程措施,如修筑承受土石压力的支挡结构物,或进行坡面防护,这种防护不承受或基本不承受土石压力。长期以来,人们对边坡防护的重要性认识不足,设计中一般未能全部考虑边坡处理,或边施工边设计。改革开放以来,我国公路建设蓬勃发展,随着公路修建等级的提高,出现大量的高填路堤和深挖路堑,路基边坡综合防护系统研究日渐引起公路部门的重视。边坡防护型式的确定是公路设计的重要内容之一,应根据公路等级、降雨强度、地形、土质、材料来源等况综合考虑,合理布局,因地制宜地选择实用、合理、经济、美观的工程措施,确保公路的稳定、安全和高效运营,同时使公路建设与环境景观相协调,保持生态环境的相对平衡。

二、国内外研究现状

道路建设在国外起步较早,防护方面的研究也不例外,而且他们较早的认识到了生物防护有着硬防护无可比拟的经济效益、社会效益和生态效益。日本、美国、加拿人、瑞典等国近十几年来,对于公路的边坡防护技术十分重视,设计与施工规定严格、详实,边坡防护技术先进、效果良好。德国最早将公路景观设计的思想引入,使高速公路不仅是一条行车通道,而且是一个风景独特雅致的空间走廊。由于他们较早的意识到公路应与环境相协调,他们的高等级公路边坡大都采用1:2~1:5的平缓边坡,同时坡面大都采用植物防护,使公路边坡防护起到防护功能的同时,与周围环境形成一体。经过多年的研究工作和实践经验,他们的高等级公路边坡的绿化进入了一个高层次规范化的水平。

国内在路基边坡防护方面,与这些发达国家相比,相对重视不够,目前尚未系统进行公路路基边坡防护技术的研究,也没有指导路基边坡防护工程设计和施工的标准规范。长期以来,我国边坡防护一般采用传统的硬结构工程防护,造价高而且防护作用随时间的推移而减小,相比之下,植物防护既经济、又可以通过经营手段来达到长期的防护效果。但现在高等级公路的边坡植物防护仍处在一个初始性的探索试验阶段,边坡的绿化水平进展缓慢。理论方面,西北水保所的朱显漠、王万忠等人进行了大量的研究,并引用美国通用土壤流失方程式得到了一系

列成果,但由于自然条件的千差万别和高等级公路边坡的特殊性,至今未能得到广泛的推广。铁路、公路工程人员在植物对公路边坡的防护作用方面也做了许多应用性的探索,如北方交大的满开颜进行了植被对边坡防护作用的研究。近年来在高等级公路的建设中,植物防护得到越来越多的重视。交通部信息环保部分别在昆-曲路、楚雄-大理路实施了“生物防护与环境景观再造工程”等等,取得了较好的效果,且成功的引入了新的植物护坡施工方法。但由于各项工程的地理和气候差异性,道路工程人员缺乏对防护植物的了解,而农林工作人员对公路边坡的特殊性缺乏感性的认识,导致了防护物种和设计方案的千差万别,其中有些设计很具有随意性,导致了不必要的损失,所以关于防护方法的选择原则应早日出台,划分不同地区用于公路防护的植物类型及特性,并将理论研究进一步深入,将水对土质边坡冲刷研究定量化,并注意积累实践经验,早日制定公路边坡防护设计的相关规范。

三、路基边坡的主要病害分析

(一)一般路基边坡常见病害

由于路基边坡大面积裸露于空间,长期受自然因素的强烈作用,常发生物理力学性质的变化,浸水后湿度增大,强度降低;岩性差的岩体,在水温变化条件下,加剧风化:路基边坡表面在温差作用下形成胀缩循环,在湿差作用下形成干湿循环,从而导致强度衰减和剥蚀;地表水冲刷,地下水侵入,使岩土表面失稳,极易加剧边坡的病害;沿河路堤在水流冲击、淘刷和侵蚀作用下,地基承载力下降,引起路基沉陷,导致边坡病害;边坡防护型式不当,导致防护失败;边坡或桥台背填料压实度不足以及偷工减料、植物防护由于物种选择不当遭受虫害或成活率降低等等,均是导致边坡破坏的原因。

(1)边坡坍方

路基边坡的坍方是最常见的边坡病害,亦是水毁的普遍现象。按照破坏规模与原因的不同,路基边坡坍方可以分为剥落、碎落、滑坍、崩坍及塌坍等,

(2)边坡冲沟

多发生在汇水集中区或高填路段,诱发原因有:急流槽位置或间距设置不当;边坡压实度不足;防护型式不当(多为分散排水时);边坡土质不良等因素。

(3)防护体滑落

诱发原因有:水毁;圬工砌筑质量不符合要求;勾缝不密;未设粗砂滤层或泄水孔;坡脚支撑不稳。

(4)防护剥蚀

诱发原因有:风化;假缝;温差胀缩;干湿胀缩。

(5)急流槽悬空

诱发原因有:急流槽尺寸偏小导致泄水不及;数量过少导致排水不及;槽内泄水不畅导致溅水;急流槽基础不实等。

(6)路堑塌方

诱发原因有:岩土地质不良;路堑顶部水浸入;风化等。

(7)坡脚淘蚀

诱发原因有:护面墙设置不当;排水沟尺寸偏小;护面墙基础不牢等。

(8)草皮冲蚀

诱发原因有:坡陡,水流流速>1. 2m/s;草种不适;边坡压实度不足等。

(9)植草枯死

诱发原因有:土质、环境不适;草种不适;病虫害;寿命终止。

(二)、特殊路基边坡病害

超过规定范围的高填或深挖路基,以及地质和水文等条件特殊,例如:黄土、膨胀土、盐渍土、泥石流、岩溶、冻土、雪害、浸水、滑坡、岩堆、软土、涎流冰及地震等地区的路基,称为特殊路基,为保证路基具有足够的强度与稳定性,路基的横断面和边坡防护需要针对各种不同不良情况,进行特殊设计。由于土质的截然不同,造成边坡病害的原因也各有特征,下面仅就上述三种特殊路基的边坡病害简析如下:

(1) 膨胀土路基边坡

膨胀土系指粘粒成分主要由强亲水性矿粉组成,具有显著湿胀干缩和反复湿胀干缩性质的特殊粘性土。同时还具有多裂隙性,超固结性及强度衰减性等特殊性质。膨胀土路基边坡常大量出现坍方、滑坡,有“缝堑必滑,无堤不坍”之说,故不得用于高等级公路填方路基。其路堑边坡的常见病害有:(a)剥落,(b)冲蚀, (c)泥流,(d)溜塌,(e)坍滑,(f)滑坡。

(2)黄土路基边坡

黄土是第四纪的一种特殊堆积物。其主要特征为:颜色以黄色为主,有灰黄、褐黄等色;含有大量粉粒,一般在55%以上;具有肉眼可见的大孔隙,孔隙比大,在1左右;富含碳酸钙成分及其结核;无层理,垂直节理发育;具有湿陷性和易溶蚀,易冲刷,各向异性等工程特性。上述特征和特性,导致黄土地区的路基容易产生多种特有的问题和病害:(a)剥落,(b)冲刷,

(c)滑坍,(d)崩坍,(e)泥流等。

(3) 盐渍土路基边坡

地表lm内易溶盐含量超过0.3%时即属盐渍土。易溶盐类主要有NaCl、Na

2SO

4

、Na

2

CO

3

等。

由于土中含有易溶盐,土的物理力学性质和筑路性质发生变化,引起许多路基病害:(a)溶蚀,

(b)盐胀,(c)冻胀,(d)翻浆。

四、防护类型的选择与要求

(一)、防护类型选择原则

(1)路基在水、风、冰冻等自然因素的长期作用下,经常发生变形和破坏,例如,边坡的表土剥落,形成冲沟以及滑坍等。为保证边坡的稳定性,除做好排水工程外,还必须采取有效的措施。

(2) 选择防护类型时,要充分了解地形、地质、气候条件和防护效果,应选择经济性好及施工方便的最佳防护类型。

(3) 对受自然因素作用易产生破获的边坡坡面,应根据边坡的土质、岩性、构造、水文地质、边坡坡度与高度、以及筑路材料等情况,选用适宜的边坡防护措施。高速公路边坡防护,应采取工程与生物防护的综合措施,并做好景观协调设计。

(4) 选择防护类型时,应先确定路基稳定的边坡坡率,各种防护措施宜配合使用,并注意相互衔接。对于高速公路、一级公路路基高边坡和存在不良地质因素的路堑边坡,单纯采用常规防护措施,一般难以解决高边坡的稳定性,应加强路基边坡防护与支挡加固的综合设计,根据地形地质条件,因地制宜设置必要的边坡支挡措施,如锚索、锚杆、抗滑挡墙、抗滑桩等。

(5) 防护类型的选择应在初步设计,施工图设计,施工三个阶段进行反复论证,应遵循“因地制宜、就地取材、以防为主、防治结合”的方针。

(6) 防护与加固工程的重点是路堑边坡,尤其是地质不良与水文地质不良地段的路堑、容易受水冲刷的边坡、不稳定的山坡更应该重视。

(7) 在地下水较为发育路段,地下水是诱发路基边坡失稳的主要因素之一,应加强路基边坡防护与排水的综合设计。

(8) 同一路段,同一边坡内,其土质、填高、冲刷、涌水状态也不完全相同。因此,选出的防护方案应适合各自条件,为方便施工,防护类型不宜太零碎。

(9) 护坡类型应优先考虑采用植物护坡,当土质不适宜植物生长及难以保证边坡稳定时方采用土壤改良或圬工防护。选择植物护坡时应综合考虑土质、土壤硬度、酸度和有机质含量等因素。

(10) 植物物种选择时,应充分考虑当地气候,环境条件,对周围的环境适合哪些植物生长、哪些草种和护坡方法适合于周围环境作详细的调查,优选适应力强,粗放管理,少病害的本区域物种,可适当变换品种,以防单调。

(11) 护坡的主要目的是防止边坡冲蚀和小规模滑坍,一般可采用植物防护。单独用植物护坡效果差时,可用土工合成材料绿化或植物、圬工联合防护。

(12) 边坡防护应遵循“实用、经济、美观”的指导思想,明确“为行车服务”的目的,在实用、经济的前提下,力求边坡防护“恢复自然,绿色通道,生态防护,水土保持,经济美观”。

(13) 防护与加固工程不仅可以稳定路基,而且可以美化路容,提高公路的使用品质,例如植物防护可以消灭施工痕迹,使景观协调,形成良好的视觉效果。所以在选择防护类型的时候不仅要考虑是否可以稳定边坡还要考虑周围环境的协调。

(二)、设置边坡防护的一般要求

(1) 路基防护应按照设计、施工与养护相结合的原则,深入调查研究,根据当地气候环境、工程地质和材料等情况,因地制宜,就地取材,选用适当的工程类型或采取综合措施,以保证路基的稳固。不要轻易取消或减少必要的防护工程措施,而给养护管理遗留繁重的工作量。

(2) 对于水流、风力、降水以及其他因素可能引起路基破坏的,均应设置防护工程。在冲刷防护设计中,要综合考虑,使防护工程收到更好的效果。

(3) 在不良的气候和水文条件下,对粉砂、细砂与易于风化的岩石边坡,以及黄土和黄土类边坡,均宜在土石方施工完成后及时防护。路堑边坡应根据边坡岩组成及坡面弱点分布情况考虑全面防护或局部防护。

(4) 对于冲刷防护,一般在水流流速不大及水流破坏作用较弱地段,可在沿河路基边坡设砌石护坡、石笼或混凝土预制板等,以抵抗水流的冲刷和淘刷。需要改变水流或提高坡脚处粗糙率,以降低流速,减缓冲刷作用时,可修筑坝类构造物。对于冲刷严重地段(急流区、顶冲地区),可采用加固边坡(砌石护坡)和改变水流情况的综合措施;水下部分可视水流的淘刷情况,采用砌石、石笼或混凝土预制板等护底护脚。砌石基础应置于冲刷线以下0.5~1.0m,水上部分采用轻型防护即可。

(5) 坡面防护一般不考虑边坡地层的侧压力,故要求防护的边坡有足够的稳定性。但护面墙可用于极限稳定边坡。

(6) 对高而陡的防护构造物,设计时要考虑设置便于维修检查的安全设施。

五、路基边坡防护型式的分类

公路边坡防护型式按照防护材料和造型的不同,将其划分为:植物防护,圬工防护,骨架植物防护及捶面、抹面四大类,具体见图1。

图1 路基边坡典型防护分类图(按材料划分)

《公路路基设计规范》中把路基防护根据边坡防护的使用性质大致分为两类:坡面防护和冲刷防护。其中冲刷防护可分为直接和间接两种,直接防护是指在坡面加铺护面墙、混凝土板、或采用砌石护坡以及土工织物护面等,亦包括浸水防护;间接防护则指沿河路堤修筑调治构造物和对河道进行整治,如图 2:

图2 路基防护分类图(按使用性质划分)

六、路基边坡典型防护类型特性

(一)、植物防护

植物防护在稳定边坡的同时,可以保护和恢复生态环境,在选择防护类型时,宜采用植物防护的边坡优先采用植物防护。

1、种草

(1) 适用性

种草防护适用于边坡稳定,坡长较短,坡面冲刷轻微,边坡坡度缓于1:1,且宜于草类生长的上质路堤或路堑边坡以及经改良的边坡,用以防止表面水土流失,固结表土,增强路基的稳定性,同时美化环境。经常浸水或长期浸水的路堤边坡,种草不宜成活和生长,不宜采用。当边坡较高、坡度大于1:1时,可用土工网、土工格式与种草结合防护。

(2) 土工合成材料种草

近年来,国内外开始采用土工合成材料等先进技术与产品结合植草,进行边坡防护与绿化。这种新型的采用土工合成材料与植草绿化相结合的方法,不仅提高单纯植草边坡的防护能力,

满足高等级公路路基边坡的防护要求(高度可达8m),而且与传统的浆砌片石或混凝土预制块防护方式相比,具有造价低,工业化生产程度高、施工速度快,美化环境和减轻环境污染等优点,是公路边坡防护发展的一个方向。

土工合成材料品种繁多,主要有编织物,非编织物、格栅织物、网状织物、复合织物、无纺布等品种。应用于路基边坡防护的主要有草籽无纺布,土工格栅(室)、固格网(布)、三维网等。可单独埋入土中,也可覆盖边坡表面,以提高边坡防护能力。

各种土工合成材料的特点各不相同,实际应用中,应根据具体情况选用,做好施工前准备,并严格按照施工技术规程施工,以确保收到满意的防护效果。

(3) 客土喷播

主要形式有:框架式(喷锚)+客土喷播和土工网+客土喷播等。

客土喷播是一种融合土壤学、植物学、生态学理论的生态防护技术。它在这些理论的指导下精心配制适合于特殊地质条件下的植物生长基质(客土)和种子,然后用挂网喷附的方式覆盖在坡面,从而实现对岩石边坡的防护和绿化。

设计时首先是根据地质和气候情况确定边坡的植物生长基质配方,同时确定喷播厚度。然后根据坡面稳定性确定锚杆的长度和金属网的尺寸。施工顺序为:清理坡面,钻孔打锚杆,挂网,喷射客土。

(4) 设计要点

a草籽选择应注意当地的土质和气候条件,应以容易生长、根系发达、叶茎低矮、枝叶茂密或有葡匐茎且易粗放管理的多年生草种为宜,如狗牙根、百喜草等;混播效果更佳。

b撒播和喷播时,草料应与混合料充分拌和,以使播种均匀;播种季节按草种而定,多为春、秋季。

c 土壤硬度在15~20mm左右时,最适合植物生长,超过27mm时应采用挖坑或挖沟借土植草。

d 酸性土壤(PH值在4以下)或盐碱地边坡常对植物发展生长不利,需测定土壤酸度等指标,对强酸性土壤或盐碱性土壤,应选择合适草种或土壤改良。

2、铺草皮

(1) 适用性

路基坡面上铺草皮防护,其作用与种草防护相同,适合于当地有足够供挖取使用的草皮地段路基防护。但在边坡较高陡和坡面冲刷较重的地方,铺草皮较种草防护收效快。草皮用于沿河路基冲刷防护时,应以下列条件为限:河床比较宽阔,主流比较固定,有明显的浅滩处;流速小于1. 8m/s,波高小于0. 4m;水流方向与路线接近平行的地段,井不受主流冲刷;防护的坡面有季节性的浸水;但有流冰情况时不宜采用。

(2) 草皮的尺寸和铺置方法

块状草皮的尺寸,一般为20m×25m、25m×40m及30m×50m几种;带状草皮一般宽25cm,长200~300cm;草皮厚度根据草根的深度而定,一般为6~10cm,干旱和炎热地区可增加到15cm。挖草皮时,草皮两端斜切(横切面为平行四边形)。铺草皮的方法,常用的有以下四种形式:

a 平铺草皮

在整个坡面上平铺草皮。草皮应与坡面密贴,用木捶将草皮的斜边拍平。铺设时由坡脚向上,块与块之间的竖缝应错接。根据边坡陡度等情况,每块草皮钉2~4个竹尖或木尖桩,尖桩最好使用新砍伐的带皮柳梢,其长度一般为20~30cm,直径为2~3cm。尖桩与坡面垂直,露出草皮表面不超过2cm。边坡缓于1:1.5时,可不钉桩。

b 平铺叠置草皮

可用于边坡坡度等于或大于1:1的坡面上。用作冲刷防护时,容许流速可达1. 2~1. 8m/s。

c 方格式草皮

即在边坡上把草皮作成45°斜角的带状铺砌,组成1.0m×1.0m或1.5m×1.5m的方格形。在路肩边缘以下和坡脚部分用几条水平的带状草皮铺设,在方格内种草。这种铺砌方法最为经济,但其坚固程度低于前述两种形式。

d 卵(片)石方格草皮

在边坡表层易发生溜坍的路段,为免草皮脱落,宜采用卵石方格作骨架铺

草皮。缺卵石的地区,可用片石代替。作为骨架的卵(片)石应竖栽,挖槽栽入或打入边坡15~20cm,上端外露5~10cm,以使草皮与骨架顶面齐平。骨架条带宽20cm,方格尺寸一般为1.5m,在边坡顶和坡脚均应用纵向砌石条带加固。骨架做好后应及时铺草皮。

(3) 注意事项

a草皮选用根系发达、茎矮叶茂的耐旱草种,如白茅草、狗牙根等,千枯、腐朽及喜水草种不宜采用,泥沼地区的草皮禁用。

b专业化生产的草皮,铺种后存在与边坡土质适应性问题,且后期易被本地草杂化。从道路沿线山地取草皮铺种,草皮易成活,生命力强,生长后防冲刷效果好,这种方案造价低,见效快,边坡与自然融为一体,是一种值得推荐的做法。

c 铺草皮前应将边坡表面挖松整平,如有地下水露头,应作好排水设施。

d 草皮应在春季或初夏,干燥地区应在雨季进行,不宜在冰冻时期或解冻时期施工。

e 路堑边坡铺草皮时,应铺过路堑顶部1m或铺至截水沟边。

3、种植灌木

(1) 适用性

高速公路路基边坡平台、坡脚碎落台、路侧占地界内及坡面上植树,对于加固路基、防风固沙、涵养水源、减少水土流失、美化路容及隔音降噪均有良好的效果。也可和种草、铺草皮配合采用,使坡面形成良好的防护层。适用于土质边坡及严重风化的岩石边坡和裂隙粘土边坡。但对盐渍土、经常浸水及经常干旱的边坡及粉质土边坡不宜采用。

(2) 植树的形式和间距

植树的形式,可以是带状或条形,也可以栽成连续式,即栽满防护的全部区域。

(3) 注意事项

a 植树最好选在1:1.5或更缓的边坡上。

b 树种宜选用在当地土壤与气候条件下能迅速生长、根深叶茂的低矮类树种;用于冲刷防护的树种宜选用生长很快的杨柳类,或不怕水淹的灌木类;边坡上不宜种植乔木;常用的有紫穗槐、砂柳、刺槐、夹竹桃等。

c 植树后在树木未长成前,应防止流速大于3m/s的水流侵害。当植树地带可能受流水冲击作用时,应在前方设置障碍物,加以保护。

(二)、圬工防护

圬工防护效果较好,只要设计合理,施工认真,其稳定风化岩石边坡的效果明显,防治了岩石的进一步风化、碎落;但造价较高,而且不如植物防护视觉效果好,从环境保护的角度来看,应尽量避免使用该种防护型式。

1、喷护

(1) 喷掺沙水泥土

a 适用条件:适用于宜受冲刷的土质路堑边坡,坡度不陡于1: 0. 75。

b 喷掺沙水泥土,厚度宜为60~100mm。材料为砂、水泥、粘性土。

(2) 喷浆

a 适用条件:适用于易风化但未遭强风化、全风化的岩石边坡,坡度不陡于1:0.5。

b 设计要点:喷射混凝土厚度不宜小于50mm,采用的砂浆强度不应低于M10。应设置伸缩缝,伸缩缝间距宜为15~20cm;同时,还应间隔2~3m交错设置泄水孔,孔径为100mm。

(3) 喷射混凝土

a 适用条件:适用于整个边坡无涌水、易风化岩质、担心风化、剥落岩质、裂隙和节理多有落石的岩质以及不适宜植物生长的地带。

b 喷射混凝土厚度不宜小于80mm,采用的混凝土强度不应低于C10。混凝土中最大粒径不宜超过15mm。应设置伸缩缝,伸缩缝间距宜为15~20cm;同时,还应间隔2~3m交错设置泄水孔,孔径为100mm。

(4) 挂网喷护

适用条件:适用于风化破碎的岩石边坡防护。挂网喷浆(混凝土)防护,对生态环境影响较大,高速公路不宜过多使用,为防止风化破碎较为严重的边坡的局部楔型破坏,可采用系统锚杆混凝土框架+混凝土空芯预制块(或土工格式)植草防护。

2、护坡

(1) 干砌片石护坡

a 适用条件:适用于土质路堤边坡,边坡坡度不陡于1:1.25。

b 干砌片石护坡一般分为单层铺砌和双层铺砌,铺砌层厚度:单层为250~350mm,双层为400~600mm。铺砌层下应设置碎石或砂砾垫层,厚100~150mm,也可用反滤效果等效于砂砾热层的土工布代替。干砌片石护坡坡脚应修筑漫石铺砌式基础,埋置深度一般为1.5倍护坡厚度。干砌片石接缝要错开,缝隙要填满塞紧。

(2) 水泥混凝土预制块护坡

a 适用条件:适用一于土质边坡、石料缺乏地区。

b护坡底面应设碎石或砂砾垫层或土工织物反虑层。预制块砌缝应用沥青麻筋、沥青木板等材料填塞。

(3) 浆砌片石护坡

a 适用条件:适用于防护流速较大(3~6m/s)的边坡。

b 浆砌片石护坡采用的砂浆强度不得低于M5,护坡厚度宜为250~500mm,当用于冲刷防护时,应按流速及波浪大小确定,不应小于350mm。护坡底面应设厚度100~150mm碎石或沙砾垫层,也可用反滤效果等效于沙砾垫层的土工布代替。浆砌片石护坡坡脚应修筑墁石铺砌式基础,埋置深度一般为1.5倍护坡厚度。

c 浆砌片石护坡还应设置伸缩缝,伸缩缝间距宜为10~15m;同时还应间隔2~3m交错设置泄水孔,孔径为100mm。

3、护面墙

护面墙是为了覆盖各种软质岩层和较破碎岩石的挖方边坡,免受大气因素影响而修建的墙。

(1) 适用条件:护面墙多用于易风化的云母片岩、绿泥片岩、泥质页岩、千枚岩及其它风化严重的软质岩层和较破碎岩地段,以防止继续风化。

(2) 护面墙除自重外,不担负其它荷载,亦不承受墙后的土压力,因此护面墙所防护的挖方边坡坡度应该符合极限稳定边坡的要求。

(3) 护面墙基础应设置在稳定的地基上,埋置深度应根据地质条件确定,冰冻地区,应埋置在冰冻深度以下不小于250mm。护面墙墙前趾应低于边沟铺砌的底面。

(4) 碎落台和边坡平台上,设置花坛,种植爬藤植物,可改变护面墙视觉效果,美化边坡

(5) 护面墙的类型有:实体护面墙、孔窗式护面墙及拱式护面墙等。

a 实体护面墙

用于一般土质及碎岩石边坡:实体护面墙分等截面和变截面两种形式。等截面厚度为

500mm;变截面顶宽400mm,底宽视墙高而定。等截面护面墙高度不宜超过6m,当坡度较缓时,不宜超过10m。变截面护面墙,单级不宜超过10m,超过时应设平台,分级砌筑。

b 窗空式护面墙

用于边坡缓于1:0.75,孔窗内可采用捶面、干砌片石或植草等辅助防护措施,窗孔宜采用半圆拱型,高2.5~3.5m,宽2~3m,圆拱半径1.0~1.5m。

c 拱式护面墙

用于边坡下部岩层较完整而需要防护上部边坡者或通过个别软弱地段时。拱圈应采用水泥混凝土结构,拱圈厚度根据拱上护面墙的高度而定;拱跨小于5m时,拱圈可采用M10水泥砂浆砌块石,拱高视边坡下面完整岩层的高度确定。

(三)、骨架植物防护

此种防护形式将圬工防护与植物防护很好地结合起来,既可以美化路容,又能起到环境保护和稳定路基的作用,是一种应用广泛的边坡防护形式。

1、折形排水骨架植物防护

(1)适用条件:适用于土质和全风化的岩石稳定边坡,当坡面受雨水冲刷严重或潮湿时,坡度不陡于 1:1,防护坡长不宜大于15m。

(2)这种防护的特点是坡面排水效果较好,材料用量较少,施工方便,边坡线条简洁,费用较低。缺点是骨架较薄弱,不能增加边坡的稳定性,骨架适应变形能力较差,边坡产生变形时,整条或多条骨架同时破坏。因此选用此种防护型式时要注意边坡是否满足适用条件,谨慎从事。

2、浆砌片石或混凝土骨架植物防护

(1)适用条件:用于1:1. 0以上的缓坡路段;受雨水侵蚀和风化严重的土质,产生沟槽的路段;不适宜植物生长的土质和由于周围环境需要绿化的路段;仅用植物防护不足以抵抗侵蚀冲刷的粘土路基或高填路段。

(2)设计要点:

a该护坡方法不能承受土压力、造价高于植物护坡且施工较麻烦,应反复论证;

b骨架采用浆砌片石或预制水泥混凝土,骨架宽度宜为200~300mm,嵌入坡面深度应视边坡土质及当地气候条件确定,一般为200~300mm;混凝土骨架视情况在节点处加设锚杆,多雨地区骨架宜做成截水沟型。

c网格填土植草够应整平、压实。

3、水泥混凝土预制块骨架植物防护

(1)适用条件:适用于土质边坡,坡度不宜陡于1:1。

(2)预制块形状可为方格形、六边形、菱形等,其大小应视边坡坡度、土质确定,并与周围景观相协调。

(3)预制块的混凝土强度不应低于C20。护坡底面应设厚度100~50mm碎石或砂砾垫层,也可用反滤效果等效于砂砾垫层的土工布代替。

4、植物、圬工分区防护

(1)适用条件:对于高填路堤或深挖路堑边坡,由于其顶部有较长的“零防护坡长段”,故采用顶部植草坡脚浆砌片石(混凝土预制块)的植物、圬工分区防护形式,此防护形式不仅达到综合防护效果,而且节约造价,美化环境,在路基边坡中被广泛应用。

(2)常用结构形式及设计要点

主要有顶部植草坡脚浆砌片石和顶部植草坡脚铺砌混凝土预制块两种型式,植草与浆砌片石(混凝土预制块)设计如前所述。植草段与浆砌片石(混凝土预制块)上沿应填实,作好防水处理,慎防圬工体浸水坍塌。

(四)、抹面与捶面

(1) 使用条件和适用范围

易于风化的岩石,如页岩、泥岩、泥灰岩等软体岩层的路堑边坡防护,可用混合材料抹面。对于受冲刷的边坡和易风化的岩石坡防护可用混合材料捶面。

抹面和捶面的边坡坡度不受限制,但不能担负荷载,亦不能承受土压力,故要求边坡必须是稳定的,坡面应该平整干燥。

(2) 材料的选配

常用的抹面混合料有石灰炉渣混合灰浆、石灰炉渣三合、四合土及水泥石灰沙浆。长用的捶面混合料有水泥炉渣混合土、石灰炉渣三合、四合土。

(3) 注意事项

a抹面或捶面工程的周边与未防护坡面衔接处,应严格封闭,如在其边坡顶部作截水沟,沟底及沟面也要应抹面或捶面防护。

b大面积抹面或捶面时,每隔5~10m应设伸缩缝,伸缩缝宽1~2cm,缝内用沥青麻筋或油毛毡填塞紧密。

c为了防止抹面表面开裂,增强抗冲蚀能力,可在表面涂沥青保护层,要求沥青软化点稍高于当地气温。

d 捶面厚度为10~15cm,一般采用等厚截面。当边坡较高时,采用上薄下厚截面。

e抹面或捶面工程应经常检查维修,发现裂缝、开裂或脱落应及时灌浆修补。抹面使用年限为6~8年,捶面使用年限为10~15年。

七、边坡防护技术的发展趋向

(一)、工程防护逐渐减少

工程防护形式的防护能力强,但是美化效果差。修建较早的公路边坡防护大都是不见草木,尤其在北方地区更普遍。采用浆砌片石网格、预制混凝土网格、预制混凝土六角块等相对美观,但从与周围环境相协调的角度来看,都有明显的人工迹象。随着我国公路的高速发展,对公路沿线景观的要求不断提高,美观及与自然环境相协调越来越受到人们的重视。工程防护的应用在不断减少,除了有些地方必须采用这种防护方式外,许多高速公路都尽量避免这种形式,以达到较好的环境景观效果。

(二)、大力发展生态型防护

生态型植被护坡不仅能起到保护边坡表面免受雨水冲刷,减缓温差及温度变化的影响,防止延缓软弱岩土表面的风化、破碎、剥蚀演变进程,保护边坡的整体稳定性,而且在一定程度上还可以兼顾美化、恢复生态环境和协调自然环境的作用。在当今全社会对环境保护非常重视的环境中,生态型护坡必然成为今后公路边坡防护的主流形式。大力发展和研究新型的边坡生态防护技术是今后发展的趋向。目前,许多高速公路边坡上还大量采用了植被防护的形式,并采用了不同的植被类型,取得了较好的环境景观效果。

1、植物防护技术的不足

植物防护技术也有其不足之处,其具体内容如下:

1)局限性:如防护初期作用较弱,若受到较大干扰就会降低成活率;植被根系的延伸使土体产生裂隙,增加了土体的渗透力;如果植物的根所延伸范围内没有稳定的岩土层,防护作用就不明显。

2)由于目前工程中只注意路域内的生态恢复,强调短期效果而忽视长期效果;过分强调美观、观赏和绿化效果,忽视了植物的生态保护功能和公路养护的特殊要求,但随着时间的推移,出现植被退化、外来生物入侵对原生态系统带来危害等问题。

2、应用植物防护时的注意事项

应用公路边坡植物防护时应当注意以下几点:

1)维护植物生长环境的多样性;

2)注意物种选择搭配技术的运用;

3)把生态绿化和景观营造结合起来,分区研究区域生态特点,营造生态景观;

4)注意生态防护工程的动态监测,加强动态监测技术的研究与应用。

3、今后边坡防护技术研究的方向

今后边坡防护技术研究的方向主要在以下几个方面:

1)探讨生态系统对边坡稳定的作用。总结木本、草本植物的固坡作用,探讨微生物、有机物和各种动物对边坡稳定的影响。

2)将农学、林学和生态学知识运用到公路边坡的防护工程中。

3)用恢复生态学理论,对边坡防护和绿化进行研究,主要探讨岩石边坡的物质能量循环及恢复过程;用生态经济学理论,考察边坡防护与生态恢复的经济性。

(三)、生态和谐是边坡防护发展的方向

生态环保、景观和谐是公路边坡防护的新要求。现在公路不仅要满足出行和运输的需要,更是种生活的方式,人们对公路的要求越来越高。公路边坡是公路与周围环境的自然分界面,应该与周边环境自然和谐,尽量做到边坡的防护融入周边环境。同时应通过良好的植被净化公路范围内的有害汽车尾气、扬尘等路域大气污染,吸收路域范围内的噪声,降低噪声污染,改善路域范围的水热环境,使路域范围的不良因素减弱并逐渐向周边环境过渡。生态、和谐将是边坡防护的发展力向。通过工程防护+生物防护连同设计来降低造价,是今后工作的方向。

我国道路路基边坡防护工程经验表明,道路路基边坡防护的未来发展方向应当是:

(1)边坡防护走以绿化为基本的道路,在边坡稳定的前提下,尽量采用植物防护方法。

(2)对一些单靠植物防护不能保证稳定的边坡,应结合水泥混凝土、砌石等工程防护方法,尽可能采取有效措施对边坡加以绿化。

(3)在山区、丘陵区修建道路时,尽量选定挖、填方数量及面积最少的路线,尽量减少对自然植被的破坏。

(4)当采用某一边坡防护方法难以起到固坡的效果时,可以采用多种防护方法进行综合防护。

八、结束语

边坡防护是公路工程的重要组成部分,采用合理的边坡防护技术,可以达到节省工程费用、美化环境和保护生态环境的效果。本文给出了常见的边坡防护技术,对其各自的特点及适应性进行了描述,并探讨了边坡防护技术今后的发展方向,可以看出,生态边坡防护技术是今后发展的主流。

参考文献

[1] 王海辉.何益文.公路边坡防护方法研究[J].山西建筑.2009,35(32):288

[2] 梁武星.屈战辉.徐世强.公路边坡防护技术研究[J].西安工程科技学院学

报.2006,20(5):651

[3] 孙艳清.公路边坡防护综述[J].交通世界(建养.机械).2009,15:148

[4] 饶运章.朱为民.我国道路边坡防护现状及发展方向[J].华东公路.2011,1:48

公路边坡防护措施综述

公路边坡防护措施综述 摘要:通过阅读大量相关参考文献,我了解到边坡是道路工程中的一个重要组成部分,直接关系到道路运营安全使用。随着我国经济的快速发展以及环境保护的日益重视,对道路边坡的建设要求越来越高。介绍了国内道路边坡的种类、特点和防护现状。提出了未来道路边坡防护的发展方向。 关键词:边坡防护;道路边坡;发展趋势 引言 我国是一个多山的国家,山地、丘陵和比较崎岖的地区占我国国土总面积的69%,山区人口占到全国人口的56%。新中国成立以来,开发山区,建设山区,改变山区经济滞后的现状,提高山区人民的生活水品,首要条件就是要有便利的交通条件。近几十年来,国家不断加大对基础建设设施建设项目的投资力度,道路建设项目越来越多,在多山地区的工程建设中,道路多穿于山川河谷之间,开挖常常造成大量边坡,边坡的开挖,破坏了原来的植被覆盖层,导致出现大量的次生裸地以及产生严重的水土流失现象,对生态环境造成了严重破坏。边坡是道路工程中最常见的形式,为防止边坡失稳,给国家带来巨大的经济损失,危及人民生命财产安全,应合理布局,因地制宜地选择实用、理、 经济、美观的工程措施,确保道路的稳定和高速行车安全。 公路边坡防护的现状

边坡是自然或人工形成的斜坡,是人类工程活动中最基本的地质环境之一,也是工程建设中最常见的工程形式。随着我国基本建设特别是高速公路建设的快速发展,经常要开挖大量土质边坡,土质边坡的开挖破坏了原有的植被覆盖层,导至边坡的不稳定,出现大量的次生裸地以及严重的水土流失现象,加剧了生态系统的退化[4]。如何对土质边坡进行综合处治正受到工程技术人员的重视。土质边坡综合防护设计是高速公路设计的重要内容之一,需根据地质、地形、气候、降雨强度、地下水、土质、材料来源及边坡的稳定性等情况进行综合考虑,因地制宜地选择实用、合理、经济、美观的防护措施,同时要达到与周围环境相协调,保持生态环境相对平衡的目的。 2.1边坡防护的分类 公路土质边坡防护按使用材料大致可分植物防护与工程防护两类。 按边坡的稳定性大致可分: (1)对稳定性边坡、基本稳定边坡的防护: 稳定性边坡、基本稳定边坡通常直接进行普通防护,防护形式大致有以下3种: ○1普通工程防护。浆砌片石护面墙、浆砌片石骨架护坡、喷浆护坡、喷混凝土护坡、灌浆护坡、锚喷网护坡、石笼、坡面导流构造物排水。 ○2植物防护。植(喷)草、植草皮、植树。

铁路防护栅栏施工方案

目录 1.编制依据 ............................................................................................ - 3 - 2.工程概况 ............................................................................................ - 3 - 3.防护栅栏设计情况及主要工程量......................................................... - 3 - 4.小型构件预制工期计划 ....................................................................... - 4 - 5.施工总体安排 ..................................................................................... - 4 - 5.1.预制场地建设 (4) 5.1.1生活区建设 .................................................................................................................... - 4 - 5.1.2.生产区建设 .................................................................................................................... - 4 -5.2施工准备. (5) 5.2.1施工劳动力组织............................................................................................................. - 5 - 5.3劳动力计划及人员安排. (6) 5.4材料计划 (7) 5.4.1模板 ............................................................................................................................... - 7 - 5.4.2主要机械设备................................................................................................................. - 7 - 6.施工工艺流程及质量控制要点............................................................. - 8 - 6.1预制件施工 (8) 6.1.1钢筋工程........................................................................................................................ - 8 - 6.1.2模板施工........................................................................................................................ - 9 - 6.1.3混凝土工程 .................................................................................................................. - 10 -6.2安装施工 (11) 6.2.1材料要求及准备........................................................................................................... - 11 - 6.2.2施工技术准备............................................................................................................... - 12 - 6.2.3线路封闭技术要求及方法 ............................................................................................ - 13 - 6.2.4施工的质量控制........................................................................................................... - 13 - 7.质量保证措施 .................................................................................... - 14 -7.1.质量目标 (14) 7.2.质量管理机构 (14) 7.3.质量保证体系及措施 (15) 7.3.1质量保证体系............................................................................................................... - 15 - 7.3.2保证工程质量的措施.................................................................................................... - 17 -

公路边坡防护措施综述参考文本

公路边坡防护措施综述参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

公路边坡防护措施综述参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:通过阅读大量相关参考文献,我了解到边坡是 道路工程中的一个重要组成部分,直接关系到道路运营安 全使用。随着我国经济的快速发展以及环境保护的日益重 视,对道路边坡的建设要求越来越高。介绍了国内道路边 坡的种类、特点和防护现状。提出了未来道路边坡防护的 发展方向。 关键词:边坡防护;道路边坡;发展趋势 引言 我国是一个多山的国家,山地、丘陵和比较崎岖的地 区占我国国土总面积的69%,山区人口占到全国人口的 56%。新中国成立以来,开发山区,建设山区,改变山区 经济滞后的现状,提高山区人民的生活水品,首要条件就

是要有便利的交通条件。近几十年来,国家不断加大对基础建设设施建设项目的投资力度,道路建设项目越来越多,在多山地区的工程建设中,道路多穿于山川河谷之间,开挖常常造成大量边坡,边坡的开挖,破坏了原来的植被覆盖层,导致出现大量的次生裸地以及产生严重的水土流失现象,对生态环境造成了严重破坏。边坡是道路工程中最常见的形式,为防止边坡失稳,给国家带来巨大的经济损失,危及人民生命财产安全,应合理布局,因地制宜地选择实用、理、 经济、美观的工程措施,确保道路的稳定和高速行车安全。 公路边坡防护的现状 边坡是自然或人工形成的斜坡,是人类工程活动中最基本的地质环境之一,也是工程建设中最常见的工程形式。随着我国基本建设特别是高速公路建设的快速发展,

路基边坡稳定性设计1边坡稳定性分析原理与方法边坡

第四章 路基边坡稳定性设计 §4-1:边坡稳定性分析原理与方法 一、边坡稳定原理 1、假设条件 1)、在用力学边坡稳定性分析法进行边坡稳定性分析时,都按平面问题来处理; 2)、砂性土和砾石采用直线破裂面法 3)、粘性土采用圆弧破裂面法 2、假设条件 1)、不考虑滑动土体本身内应力的分布; 2)、认为平衡状态只在滑动面上达到,滑动土体整体下滑; 3)、极限滑动面位置通过试算确定 二、边坡稳定性分析的计算参数 1、土的计算参数 1)、路堑或天然边坡 2)、路堤边坡 2、边坡稳定性分析边坡的取值 边坡取值示意图 3、汽车荷载当量换算 当量土柱高h 0 BL NQ h γ=0 三、边坡稳定性分析方法 力学分析法和工程地质法 1、力学分析法 1)、数解法 2)|图解法或表解法 2、工程地质法 1)、直线法 a 、 使用范围 b 、直线法计算图 c 、 直线法计算公式 ω ?ωs i n c o s G cL tg G T F K +== I )、砂性土路堑边坡

θαα?αc s c )(2)2(000m i n +++=f c t g f K ii )、成层砂性土边坡 ∑∑+==n i I n i ni T F K 11 d 、K min 〉1.25 2)、圆弧法 a 、 圆弧法的基本原理与步骤 圆弧法计算公式 ∑∑∑==+-+==n i m i i i i i n i i i s r G G cL G f M M K 111sin sin cos ααα b 、确定K=f (O )的关系曲线 c 、 确定圆心辅助线 I )、4.5H 法一 Ii )、4.5H 法二 Iii )、360法一 Iiii )、360法二 d 、稳定系数K 在[1.25~1.50]之间 3)、表解法 a 、 确定圆心辅助线 b 、确定滑动面 c 、 划分土条 d 、计算每个土条的受力情况 e 、 求整个滑动土体的稳定系数 B H c fA K γ+= §4-2:陡坡路堤稳定性 一、陡坡路堤 1、陡坡路堤可能滑动面示意图 2、下滑的原因 二、陡坡路堤边坡稳定性分析方法 1、直线法 直线滑动面示意图 直线滑动面计算公式 α ?αsin )(cos )(P Q cL tg P Q K +++=

高速铁路路基工程试题

高速铁路路基工程试题 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

吉图珲客专X X X标 路基专业考试题 姓名:单位:职务:专业类别: 答题时间:120分钟满分:100分 一、填空(每空1分,共计40分) 1、工序之间应进行交接检验,上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求。相关专业工序之间的交接检验应经(监理工程师)检查认可,未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。 2、路堤填筑材料基床底层填料的粒径应小于( 60)mm,基床底层以下路堤填料的粒径应小于( 75)mm,且应级配良好。 3、区间原地面处理、浆体喷射搅拌桩、CFG桩沿线路纵向连续路基长度每(≤200m)的单个工点为一个检验批;站场路基折合正线双线每(≤200m)的单个工点为一个检验批; 4、路基相关工程包括(电缆槽)、(接触网支柱基础)、(防护栅栏)、(过轨管线、综合接地)等分项工程。 5、路堤填筑应按(三阶段、四区段、八流程)的施工工艺组织施工。每个区段的长度应根据使用机械的能力、数量确定,一般宜在200m以上或以构筑物为界。各区段或流程内严禁几种作业交叉进行。 6、基床以下路堤压实标准:压实系数(≥),砂类土及细砾土地基系数K30 (MPa/m) (≥ 110 ),碎石类及粗砾土K30 (MPa/m)(≥ 130 ),基床底层路堤压实标准:压实系数(≥),砂类土及细砾土地基系数K30 (MPa/m) (≥130 ),碎石类及粗砾土K30 (MPa/m)(≥ 150 ),动态变形模量Evd (MPa) (≥ 40 )。 7、路堤边坡宜采用加宽超填或专用边坡压实机械施工。当采用加宽超填方法时,

生态边坡防护方案

生态边坡防护方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

XXXX旅游公路前腰铺服务区至雁门关段边 坡生态防护方案 目录 一、方案综述 二、生态防护段落划分 三、方案实施要点 1、本方案的指导原则 2、具体方案 3、植物配置 四、施工后的验收标准 1、喷播面 2、金属网的埋入程度 3、植物群落的发芽与生长评价 4、评价时的注意事项: 一、方案综述

XXXXXX公路前腰铺服务区至雁门关段长公里,为三级公路,路基宽7.5米。该项目是一条旅游专线,专门服务于景区车辆通行。项目所在地区山势陡峭,起终点高差较大,可供路线布设区域局限性很大,虽路线经过区域山体破碎,填挖方工程量较大,但经技术、经济比较该区域内无更理想布线方案。 项目沿线均为石质山体,表层出露以泥灰岩和片麻岩为主,大部分为弱分化,根据沿线地形特点,路基设计以挖方断面为主,挖方边坡坡率1:,每10米高度设一平台,平台宽2米,对高度在30米以上的边坡设计中考虑了采用锚喷混凝土的方法进行防护。 路基开挖后,边坡总体上较为稳定,岩层多为水平产状,基本无顺层情况,对边坡稳定较为有利。但岩体裂隙发育,开挖形成的坡面很破碎,极易落石。且石质多为变质岩,暴露失水后表面呈粉末状。这样一种情况下原设计中考虑的锚喷防护效果就要大打折扣。 为了更好的保护坡面,阻止风化,避免由于风化的逐步严重而造成边坡失稳,结合项目的实际情况,决定部分边坡采取生态防护的形式。 二、生态防护段落划分 通过对全线所有已开挖路段(项目公路所有需开挖路段均已实施)边坡情况的多次调查,根据其坡面的高度、岩体破碎情况,初步确定对以下两段采用生态防护的形式进行边坡防护。 1、K1+028~K1+300段,面积平方米; 2、K2+280~K2+543段,面积平方米。 两段合计共平方米。 三、施工方案

高速铁路路基防护施工方案(路基边坡)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、总体施工方案 (2) 四、进度安排 (3) 五、人员、材料、机具安排 (3) 六、主要施工方法及施工工艺 (5) 七、质量要求及验收标准 (12) 八、质量保证措施 (13) 九、安全保证措施 (15) 十、文明施工措施 (16) 十一、应急预案 (16) 十二、环境保护及水土保持措施 (19)

路基边坡防护工程专项施工方案 一、编制依据 1、新建大同至西安客运专线路基通用结构详图(大西运西施路通01-40)。 2、DK663+209.37~DK665+839.75路基个别设计图。 3、《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》、《铁路混凝土与砌体工程施工规范》,《高速铁路与客运专线施工工艺手册》。 4、实施性施工组织设计及其它相关文件资料。 二、工程概况 1、本段路基起讫里程为:DK663+209.37~DK665+839.75,路基全长2630米。路堤高度大于3.0m,路堤边坡防护均采用C15混凝土现浇截水槽拱形骨架(净距3.0m*3.0m),骨架下部设置1.0m高脚墙,脚墙采用C15片石混凝土,脚墙上现浇C15混凝土护脚(如图所示),骨架内铺设正六边形混凝土空心砖,空心砖培土种草兼植灌木。沿线路方向每15.02m设伸缩缝,缝宽0.02m,缝内用沥青麻筋全断面填塞,每隔100m设置0.6m宽的踏步,踏步采用C15混凝土浇筑。 2、路基防护主要工程数量:C15砼17535m3,C15片石混凝土4451m3,C25混凝土预制块790m3,紫穗槐300000穴,种草21333 m2。 三、总体施工方案 1、路基边坡按设计边线进行刷坡,以机械刷坡为主,在机械刷坡时,预留20cm,采用人工进行刷坡。护坡基础、拱形骨架按照设计坡比放线、开挖,开挖时防止出现较大超欠挖,对超挖部分要夯填密实,欠挖部分清挖至设计

铁路线路防护栅栏技术交底

ZT1303GLJL-15-02 单位:中铁十三局集团有限公司贵广铁路指挥部第三项目经理部第1 页共8 页主送单位防护栅栏队编号 工程名称防护栅栏日期2013.06.28 防护栅栏施工 内容: 质量标准: 1、防护栅栏立柱应按设计要求位置、深度埋设。 2、防护栅栏应在基础混凝土强度达到设计的80%以上后安装,安装 应牢固。 3、防护栅栏立柱、门柱、上槛、下槛、栏片、柱帽、金属网片、连 接矩管及螺栓等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。混凝土制品表面应光滑平整,不应有麻面,掉皮。金属网片图层应均匀颜色一致,表面光滑,无流柱、滴流、粉泡、龟裂、露铁等现象。 4、预制防护栅栏立柱、门柱、上槛、下槛、栏片、柱帽混凝土强度 应满足设计要求。 5、防护栅栏高度应符合设计要求,栅栏下槛底面距地面距离不应大 于设计。 6、防护栅栏立柱、门柱尺寸允许偏差应符合设计要求,允许偏差为: 截面边长≤2.5mm、高度≤5mm、立柱中预留孔位置≤2mm、牛腿支撑及其上块状卡销位置及尺寸≤2mm。 编制者:审核者:批准人: 接收单位:接收负责人:

ZT1303GLJL-15-02 单位:中铁十三局集团有限公司贵广铁路指挥部第三项目经理部第2 页共8 页 主送单位防护栅栏队编号 工程名称防护栅栏日期2013.06.28 7、防护栅栏上槛、下槛、栏片、柱帽尺寸允许偏差应符合设计要求, 允许偏差为:长度≤2mm、宽度≤2mm、高度≤2mm。 8、防护栅栏距离线路中心位置的允许偏差为+100mm。 技术措施: 1、新建设计时速200公里及以上铁路,采用2.2m高度钢筋砼防护栅 栏加0.5m刺丝滚笼。防护栅栏应设置在用地界以内0.5m处。 2、钢筋砼防护栅栏由立柱、上槛、下槛、栏片、柱帽构件组成,采 用预制厂集中预制,现场拼装的方法进行施工。每单元(相邻两立柱中间距离)长度分别为3.0m、1.59m、1.15m三种。地面纵坡小于6o地段,防护栅栏单元长度3m;6o~12o地段,防护栅栏单元长度1.59m;12o~36o斜坡地段,防护栅栏单元长度1.15m;各构件均采用C30钢筋砼预制。 ⑴立柱 立柱截面尺寸为180mm*180mm,两侧设置100mm长牛腿支撑,以便搭接下槛。防护栅栏的起点、终点或与其它建筑物连接时,单侧设牛腿支撑。 ⑵上槛及下槛 上槛高125mm、宽180mm,分端部及中部两种形式,分别用于防护 编制者:审核者:批准人: 接收单位:接收负责人:

综述城市道路的边坡设计及防护

综述城市道路的边坡设计及防护 发表时间:2019-09-22T01:15:27.610Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:杨然 [导读] 摘要:道路边坡,无论是路堤边坡还是路堑边坡都是道路重要的组成部分,不仅关系到道路的整体稳定,更关系到行车安全。 广东永基建筑基础股份有限公司 528300 摘要:道路边坡,无论是路堤边坡还是路堑边坡都是道路重要的组成部分,不仅关系到道路的整体稳定,更关系到行车安全。边坡防护设计主要目的是保护路基边坡表面免受雨水冲刷,防止和延缓岩土表面的风化、破碎、剥蚀,保护路基或开挖路堑边坡的整体稳定,从而确保道路边坡及路堑边坡的稳定和行车安全。 关键词:城市道路;边坡设计;防护 1.城市道路边坡设计及防护时应考虑的问题 城市道路的边坡防护设计,应遵循“安全绿色、水土保持、恢复自然、环保之路”的指导方针。对城市道路边坡进行防护,必须考虑以下问题: 1.1边坡稳定:保护路堑边坡表面免受雨水冲刷,减缓温差与温度变化的影响,防止和延缓软岩土表面的风化、破碎、剥蚀演变过程,从而保护路堑的整体稳定性; 1.2环境保护:使工程对环境的扰乱程度减少到最小,并谋求人工构造物与自然环境相协调; 1.3综合效应:综合防光,防眩,防烟,诱导司机视线,改善景观等目的进行边坡绿化防护,充分发挥防护工程的综合效益。 2.城市道路边坡防护设计原则 为了保证城市道路边坡防护安全使用的同时能兼顾到美观、舒适,且与环境相互协调,需要融入绿色,自然,环保等设计理念,同时遵从以下基本设计原则。 2.1因地制宜原则 我国是典型的人口密集国家,人类活动范围较大,特别是近年来城市和乡镇地域范围不断地加速扩张,占用大量的自然地理资源。不同的地区其地理环境存在各自不同的特质,比如土质的软硬、气候的干湿等等,这些都直接或者间接地影响到道路建设。随着近年来我国道路建设技术不断的改善,已经积累了一定的成熟经验。与此同时,城市道路分布的范围也是越来越广,公路边坡防护设计需考虑不同地区地貌、气候等特点,进行因地制宜的设计。 2.2建立可靠的设计管理体系 城市道路建设的好坏直接影响到一座城市交通的安全性和便捷性,所以说在城市道路建设中每一个部分及环节都需要进行慎重、缜密的考虑。城市道路边坡防护设计和施工工作应对自然环境和人类社会起到非常好的保护作用,能够有效地减少自然灾害和人为因素所造成的损害,保证道路的通畅性和便捷性,同时也为人们的交通运输带来较大的方便性,因此必须要建立可靠的设计管理体系。 2.3统一性原则 城市道路边坡防护要沿整个道路建设坚固、安全、实用的边坡防护线,同时考虑多种要素搭配,形成非单一的但协调统一的边坡防护形式。因此,在设计时一定要全面地对所有因素进行收集和整合,形成统一的思路后,根据实际的情况进行相应的调整,从而能够保证城市道路边坡防护设计的有效完整性,提高经济性、社会效益性和公益性。 2.4提高施工工作中的环保意识和创新理念 由于这几年国内环境污染问题越来越严重,相关部门也是越来越注重相关问题。在城市道路建设施工中,都会或多或少地涉及到相关的问题,所以说,在道路边坡设计中加入相应的创新思路,融入一些环保因素,大量地使用各类环保材料,可有效提高道路的寿命和生态效益。 3.某城市道路边坡防护设计实例分析 3.1工程概况 某城市道路规划路段穿越现状山包。该工程边坡坡高3.68~30.29m,坡长约240m,坡顶设置一条截水沟,坡脚设置一条排水沟。该边坡为永久性边坡,边坡安全性等级为一级。 3.2总体布置 对于路堑边坡,开挖后边坡自身处于稳定状态,但是坡面在外界因素的作用下,如剥落、风化、雨水冲刷等会产生坡面变形,其破坏深度一般为坡体表面1~2m,同时,由于局部掩体可能存在节理裂隙,开挖后将可能产生卸荷裂隙,受雨水冲刷易软化,有可能发生崩

高速铁路路基施工及维护

路基排水设备施工 地面排水设备的类型?分别适用于什么条件? 地面排水设备主要有:排水沟、测沟、天沟、截水沟、矩形沟槽、跌水沟和急流槽等。 排水沟是设置于路堤护道的外侧,用以排除路堤范围内的地面水和截排从田野方向流向路堤的地面水的地面排水设备。 测沟是位于路堑路肩边缘的外侧,用以汇集和排除路堑范围内的地面水。在线 路不填不挖的地段亦应设置测沟。 天沟位于堑顶边缘以外,可设一道或几道,用以截排堑顶上方流向路堑的地面水。截水沟设置于路堑边坡平台上及排水沟、测沟、天沟所在部位以外的其他地方,用以截排边坡平台以上的坡面水或所在地区的部分地面水。 矩形水槽,当水沟所在地段土质不良或地质不良,水沟易于变形,以及受地形、地物或建筑限界的限制,不能设置占地较宽的梯形水沟时,排水沟、测沟、天沟、截水沟均宜采用矩形水沟的形式。 跌水、缓流井和急流槽,在地形陡峻地段,水沟的沟底纵坡很大时,可修建跌水、急流槽和缓流井等排水设施,以减少沟内流速,降低动能。 地下排水设备的类型?分别适用什么条件? 地下排水设备的类型有:明沟与槽沟、边坡渗沟、支撑渗沟、截水渗沟与引水渗沟、渗水隧洞、水平钻孔、立式集水渗井与渗管 明沟与槽沟是敞开的地下排水设备,用于拦截、引排埋藏不深的地下水(一般为2m以内的潜水和上层滞水),并可兼排地表水。设置时,宜沿线路方向和顺沟谷走向布置,沟底应埋入不透水地层内,沟壁最下一排渗水孔的底部应高出沟底不小于0.2m。为避免开挖断面过大,明沟深度不宜超过1.2m,若再深可用槽沟;槽沟深度不宜超过2m,若再深宜改用渗沟。 边坡渗沟是为疏导潮湿边坡及引排边坡上层滞水和泉水而修建的排水设备,同时可起支撑边坡的作用。其适用于土质路堑边坡不陡于1:1 或路堤边坡因潮湿容易发生表土坍滑的部位。 支撑沟是用来支撑可能滑动的不稳定土体或山坡,并排除在滑动面附近的地下水和疏干潮湿土体的一种地下排水设备。 截水渗沟与引水渗沟,截水渗沟用于拦截地下水,使其不流入病害区;引水渗沟是用来引排山坡湿地、洼地或路基内的地下水,以便疏干附近土体和降低地下水位。

铁路线路防护栅栏技术交底

技术交底记录表 工程名称DK122+~DK135+路基段铁路线 路防护栅栏工程 分部(分项)工程线路防护栅栏 交底 项目 预制、运输、安装图纸名称、图号通线(2012)8001

交底人 接底 人质量负责人:安全负责人:领工员: 操作者: 审核人 批准人 日期 注:此表写不下可用附页。 铁路线路防护栅栏施工技术交底 一施工范围: DK122+~DK135+之间六段路基,铁路防护线路栅栏工程,全长约8500米。 二采用的规范标准 《铁路混凝土工程施工技术指南》、《高速铁路路基工程施工技术规程》。 三本段防护栅栏的类型

设计时速200公里以上的铁路,采用米高度钢筋混凝土防护栅栏加米的刺丝滚笼,防护栅栏应设置在用地界以内米处。 四施工准备 原土地坪隧道临建场地设置防护栅栏预制场。预制场地采用混凝土硬化,保证场地平整。 制作防护栅栏立柱、上槛、下槛、栏片及柱帽模板。模板应具有足够大的强度、刚度和稳定性,为保证构件各部位形状、尺寸及预埋件的准确定位及外观光滑美观,应采用钢模。 五钢筋混凝土防护栅栏构造 钢筋混凝土栅栏由基础、立柱、上槛、下槛、栏片、柱帽、刺丝滚笼构件组成,现场拼装。每单元(相邻两立柱中心距离)长度分为和、三种。0°<地面坡度<6°时,按3m一单元;6°<地面坡度<12°时,按一单元;12°<地面坡度<36°时,按一单元;各构件采用C30钢筋混凝土预制,主筋采用HRB335,箍筋及构造筋采用HPB300;适用于地面沿设置方向纵坡小于36°地段。? 1.立柱: 截面尺寸为180mm×180mm,两侧设置100mm长牛腿支撑,以便搭接下槛。在设置防护栅栏的起点、终点或其他建筑物连接时,单侧设牛角支撑。?牛腿支撑处设凸榫,以便卡住下槛。凸榫截面尺寸为50mm×50mm,高度为

路基边坡稳定性分析

路基边坡稳定性分析 【摘要】简要介绍了路基边坡稳定性分析的一些常用方法、基本原理及其适用范围,探讨路面边坡稳定技术的发展,为进一步研究路基边坡稳定性问题理清了思路。 【关键词】路面边坡;稳定性;分析 路基边坡稳定性分析方法按破坏类型大致可以分为以下两大类:力学分析法和工程地质法。 1.力学分析法 1.1数解法 该方法是假定几个不同的滑动面,按力学平衡原理对每个滑动面进行边坡稳定性分析,从而找出极限滑动面,按此极限滑动面的稳定程度来判断边坡的稳定性。按滑动面的形状可以分成平面破坏(直线破裂面)和非平面破坏(圆弧破裂面)。 1.1.1平面破坏的边坡稳定性分析 平面破坏的边坡稳定性分析方法:分为无张拉裂隙坡体的稳定性分析及有张拉裂隙坡体的稳定性分析。所谓无张拉裂隙平面破坏:是坡体土沿一近似直线的破裂面滑动,从而发生滑移破坏。 有张拉裂隙坡体破坏是由于收缩及张拉应力的作用,在边坡坡顶附近或坡面,可能发生裂隙,从而产生的滑移破坏。 平面破坏的边坡稳定性分析方法适用于砂土和砂性土(两者合成砂类土),土的抗力以内摩擦力为主,粘聚力甚小,边坡破坏时,破裂面近似为一直线。 1.1.2非平面破坏的边坡稳定性分析 所谓非平面破坏,是指边坡在外力和自身重力的作用下,坡体沿不规则的破裂面发生滑动,从而产生滑移破坏。 其分析方法分为圆弧滑面分析法和非圆弧面分析法。最典型的圆弧滑面的稳定性分析法有:瑞典条分法(W. Fellenius)和毕肖普法(A.W.B shop Method)。 瑞典条分法假定土坡稳定分析是一个平面应变问题,因此其滑面是圆弧形。将圆弧滑动面上的土体划分为若干竖向土条,依次计算每一土条沿滑动面的下滑力和抗滑力,而后叠加计算出整个滑动体的稳定性。

边坡治理文献综述

文献综述 一.概述 随着社会进步及经济发展,越来越多地在工程活动中涉及边坡工程问题,通过长期的工程实践,工程地质工作者已对边坡工程形成了比较完善的理论体系,并通过理论对人类工程活动,进行有效地指导。近年来,随着环境保护意识的增加及国际减轻自然灾害十年来的开展,人类已认识到:边坡诞生不仅仅是其本身的历史发展,而是与人类活动密切相关;人类在进行生产建设的同时,必须顾及到边坡的环境效应,并且把人类的发展置于环境之中,因而相继开展了工程活动与地质环境相互作用研究领域,在这些领域中,边坡作为地质工程的分支之一,一直是人们研究的重点课题之一。 边坡一般是指具有倾斜坡面的土体或岩体。边坡处治,首先要进行稳定性分析,然后根据稳定性分析的结果,决定是否要对其进行加固处理。边坡稳定分析的方法很多,目前在工程中广为应用的是传统的极限平衡理论。近几年,基于不同的力学模型而建立起来的各种数值分析计算方法也越来越受到工程界的重视。 由于坡表面倾斜,在坡体本身重力及其他外力作用下,整个坡体有从高处向低处滑动的趋势,同时,由于坡体土(岩)自身具有一定的强度和人为的工程措施,它会产生阻止坡体下滑的抵抗力。一般来说,如果边坡土(岩)体内部某一个面上的滑动力超过了土(岩)体抵抗滑动的能力,边坡将产生滑动,即失去稳定;如果滑动力小于抵抗力,则认为边坡是稳定的。 二.影响边坡稳定性的因素 影响边坡稳定性的因素主要有内在因素和外部因素两方面,内在因素包括组成边坡的地貌特征、岩土体的性质、地质构造、岩土体结构、岩体初始应力等。外部因素包括水的作用、地震、岩体风化程度、工程荷载条件及人为因素。内在因素对边坡的稳定性起控制作用,外部因素起诱发破坏作用。 三.边坡稳定分析与评价 随着人类工程活动向更深层次发展,在经济建设过程中,遇到了大量的边坡工程,且规模越来越大,其重要程度也越高,有时会影响人类工程活动;并且人们更注重由于边坡失稳造成的地质灾害,故边坡稳定性研究一直是重中之重。边坡稳定性分析与评价

铁路防护栅栏施工方案完整版

铁路防护栅栏施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.防护栅栏设计情况 (1) 4.施工工期计划 (2) 5.施工总体布置 (2) .预制场地建设 (2) 施工准备 (2) 施工组织机构 (4) 6.施工工艺流程及控制要点 (5) 栅栏预制施工 (5) 栅栏安装施工 (8) 施工质量控制标准 (12) 7.质量保证措施 (13) .质量目标 (13) .质量管理机构 (13) .质量保证体系及措施 (13) 8.安全保证措施 (14) .安全目标 (14) .安全保证体系 (14) 9.环境保护措施 (18) 方针和目标 (18) 保证体系 (18) 施工环境保护措施 (19) 10文明施工保护措施 (21) 文明施工保护目标 (21) 文明施工保证体系 (22) 文明施工保证措施 (22)

防护栅栏施工方案 一、编制依据 1)铁路线路防护栅栏施工设计图[通线(2012)8001]; 2) 新建铁路杭州至长沙铁路客运专线路基设计工点图; 3)《高速铁路路基工程施工质量验收标准》[TB10751-2010]; 4)《高速铁路路基工程施工技术指南》(铁建设〔2010〕241号); 5)设计单位相关施工技术要求、设计交底等相关文件; 6)新建铁路杭州至长沙铁路客运专线浙江段HCZJ-7标《招标文件》及招标补遗书。二、工程概况 新建杭长客运专线浙江段7标项目经理部第三分部起点里程DK271+,终点里程DK293+,线路全长。其中正线桥共计18座,长;路基共20段,长;隧道共7段,长m。 防护栅栏施工采用预制场集中预制,施工现场安装预制件的施工方式。 三、防护栅栏设计情况 本标段防护栅栏统一采用设计时速200公里及以上铁路,采用高度钢筋混凝土防护栅栏加刺丝滚笼;设计时速200公里以下铁路,一般地段采用高度钢筋混凝土防护栅栏,重点区段(含动车径路)采用高度钢筋混凝土防护栅栏加刺丝滚笼。防护栅栏单元根据现场实际情况选用、、三种形式;防护栅栏由立柱、上槛、下槛、拦片、桩冒构件现场拼装组成。其中地面纵坡小于6°地段,采用防护栅栏长度3m,地面纵坡在6°~ 12°地段,采用防护栅栏长度,地面纵坡在12°~ 36°地段,采用防护栅栏长度,各构件采用C30细石混凝土预制,主筋采用HRB335,箍筋及构造筋采用HPB300。 1.立柱:防护栅栏立柱截面尺寸为18*18cm,两侧设置10cm长牛角支撑。牛角支撑用以搭接下槛,在设置防护栅栏的起点、终点或其他建筑物连接时,单侧设牛角支撑。 2.上槛及下槛:上槛分端部用和中间用两种形式,分别使用于防护栅栏起终点位置及中间位置,上槛高度125mm,宽度180mm,其下部有向下开口的卡槽,卡槽深度 20mm 。下槛宽度180mm,高防护栅栏下槛高度175mm,高防护栅栏下榄高度155mm,其上部有向上的卡槽,深度10mm。

高速铁路路基设计规范标准

6 路基 6.1一般规定 6.1.1路基工程应加强地质调绘和勘探、试验工作,查明基底、路堑边坡、支挡结构基础等的岩土结构及其物理力学性质,查明不良地质情况,查明填料性质和分布等,在取得可靠地质资料的基础上开展设计。 6.1.2路基主体工程应按土工结构物进行设计,设计使用年限应为100 年。 6.1.3基床表层的强度应能承受列车荷载的长期作用,刚度应满足列车运行时产生的弹性变形控制在一定范围内的要求,厚度应使扩散到其底层面上的动应力不超出基床底层土的承载能力。基床表层填料应具有较高的强度及良好的水稳性和压实性能,能够防止道砟压入基床及基床土进入道床,防止地表水侵入导致基床软化及产生翻浆冒泥、冻胀等基床病害。 6.1.4路基填料的材质、级配、水稳性等应满足高速铁路的要求,填筑压实应符合相关标准。 6.1.5路堤填筑前应进行现场填筑试验。 6.1.6路基与桥台、横向结构物、隧道及路堤与路堑、有砟轨道与无砟轨道等连接处均应设置过渡段,保证刚度及变形在线路纵向的均匀变化。 6.1.7路基工后沉降值应控制在允许范围内,地基处理措施应根据地形和地质条件、路堤高度、填料及工期等进行计算分析确定。对路基与桥台及路基与横向结构物过渡段、地层变化较大处和不同地基处理措施连接处,应采取逐渐过渡的地基处理方法,减少不均匀沉降。路基施工应进行系统的沉降观测,铺轨前应根据沉降观测资料进行分析评估,确定路基工后沉降满足要求后方可进行轨道铺设。 6.1.8路基支挡加固防护工程应满足高速铁路路基安全稳定的要求,路基边坡宜采用绿色植物防护,并兼顾景观与环境保护、水土保持、节约土地等要求。 6.1.9路基排水工程应系统规划,满足防、排水要求,并及时实施

路基边坡稳定性

路基边坡稳定性 路基是路面的基础,它和路面共同承受行车荷载的作用,没有坚固、稳定的路基就没有稳固的路面,路基的强度和稳定性是保证路面强度和稳定性的先决条件,路基的强度与稳定性,受水、温度、土质的影响,路基的常见病害就是沉陷,而由于路基土中含水量偏大造成压实度不足引起沉陷的事例最多,因为土中的水分过大,土粒被水膜包围而分散得过远,含水量越大,水膜越厚,水分不能排除,由于水的密度比土的密度小,因此土的密度反而下降了,因此,在压实工作中经常注意并检查土的含水量,并视需要采取相应措施,尽可能消除和减轻水对路基造成的危害。 影响路基边坡稳定性的因素: 1、路基的压实质量;路基的压实质量越高路基的边坡稳定性越好。 2、路基的填料;路基的填料宜选择透水性好,强度高的填料。 3、地下水位的高低;地下水位越高的地方、路基的水稳性影响就大,边坡稳定性就差。 4、路基边坡的坡比;坡度越缓的路基边坡稳定性越好。 5、临时排水及边坡防护工程的质量。 路基边坡稳定性相关延伸: 在路基施工过程中,为控制好路基压实质量,提高现场压实机械的工作效率,需要重点做好四方面工作: 1)通过试验准确确定不同种类填土的最大干密度和最佳含水量。

2)是现场控制填土的含水量。实际施工中,填土的含水量是一个影响压实效果的关键指标,路基施工中当含水量过大时应翻松晾晒或掺灰处理,降低含水量;当含水量过低时,应翻松并洒水闷料,以达到较佳的含水量。 3)是分层填筑、分层碾压。施工前,要先确定填土分层的压实厚度。最大压实厚度一般不超过20厘米。 4)是加强现场检测控制。填筑路基时,每层碾压完成后应及时对压实度、平整度、中线高程、路基宽度等指标进行质量检测,各项指标符合要求后方能允许填筑上一层填土。

铁路线路防护栅栏管理办法(铁道部文件)

铁路线路防护栅栏管理办法 1、总则 1.1铁路线路防护栅栏(以下简称栅栏)是重要的铁路行车设备,是铁路行车安全的重要屏障。 1.2为加强栅栏管理,确保铁路行车安全,减少路内、外人身伤亡事故,根据《铁路运输安全保护条例》(国务院令第430号)有关规定,特制订本办法。 1.3本办法适用于铁路沿线两侧各类栅栏、围墙和相关设施的综合管理。 2、设置原则 2.1凡铁路线路允许速度≥120km/h的既有铁路和客运专线,均应设置栅栏进行封闭。允许速度<120km/h的线路区段也可根据需要进行封闭。 2.2栅栏应按照铁路线路防护栅栏通用图进行施工。既有栅栏,凡不符合通用图要求的,应结合更新改造逐步达标。 2.3栅栏的设置应结合地区特点及路基状态,合理选择设置位置及结构形式,充分考虑线路维护方便,确保运营安全及路基稳定。 2.4栅栏除具封闭功能外,还应兼顾与线路的协调、美观。一般地段栅栏顶端和下端纵向平齐(下端距地面不超过10cm);与路线走向基本平行;与桥梁、隧道、涵渠以及其他既有建筑物合理顺接,无缺口、不零乱;基础牢固稳定,不松动、不下沉、不阻水。 2.5靠近村镇、人口密集区、车站两端、上跨立交桥下线路两侧等特殊地段,栅栏的结构形式可采用个别设计,强度应进行加强,高度不低于2.7m。应有计划地修建人行地道或天桥,彻底解决人、畜和车辆通行问题。 2.6新建或改建铁路工程,凡符合安设栅栏条件的必须与工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2.7新建栅栏按工程管理,竣工后由施工单位按验收规定与栅栏设备管理单位办理竣工验收交接手续。按管单位应核对竣工文件,验收工程质量,并建立技术资料台账。 3、职责分工 3.1各铁路局安全管理委员会下设栅栏管理领导小组,由主管安全的副局长

边坡治理技术研究综述

边坡治理技术研究综述 摘要:边坡工程是工程建设中一个古老而常新的问题,边坡失稳引起的滑坡、崩塌灾害往往带来巨大的生命和财产损失。随着人们思想认识的提高及科技的发展,边坡问题的理论研究渐成体系,应用研究也越发充分,然而随着工程建设的迅猛发展,边坡工程面临的问题更加复杂多样,对边坡工程稳定性分析和治理技术的研究还是较为薄弱的,不同治理技术也都存在一定的局限性。因此,在前人研究的基础上,对现有边坡稳定治理技术进行分析总结,探讨新的解决思路具有广泛的理论意义和应用价值。 关键词:边坡、稳定性、治理、技术 Summary of the research on the slope treatment technology Abstract: Slope engineering is an old but developing topic in engineering construction, the failure of slope stability such as landslide and rockfall disaster often cause huge loss of life and property. With the development of science and technology, people paid more attention to it, the theoretical achievements of slope research are more systematic, application research is also stronger. However, with the rapid development of construction, slope engineering problems is more and more complicated and various, research on slope stability analysis and treatment technology is relatively weak, and every technology has its limitations. Therefore, it is significant to analysis and summarize the slope stability control technology . Key words: Slope, Stability, Treatment, Technology 前言 随着我国国民经济的发展,公路、铁路、城市建设、水电工程等基础设施发展迅速,工程建设条件复杂多样,而这些工程中无一不涉及到边坡稳定问题。特别是以高速公路为代表的高等级公路建设由平原进入山区,由于工程需要,往往都在一定程度上扰动或破坏了原本较为稳定的斜坡面形成了人工边坡。这些边坡工程的稳定,关系到工程建设的安全与成败,对工程的安全性、可行性及经济性等起着重要的制约作用,并在很大程度上影响着工程建设的使用效益及投资。因此,边坡稳定问题是工程中需要引起足够重视的问题。 1边坡工程概述 1.1边坡分类 边坡是指岩体、土体因自然或人为作用而形成一定倾斜度的临空面[1]。按成因可分为自然边坡和人工边坡;按地层岩性则可分为岩质边坡和土质边坡;按使用年限可分为永久性边坡和临时性边坡;坡高大于30m的岩质边坡和大于20m的土质边坡称为高边坡。 1.2 边坡工程的重要性及分级 根据边坡工程的重要性及破坏后果的危害性,对边坡工程安全性主要有以下规定

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