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影响水利工程边坡稳定的因素及处理措施

影响水利工程边坡稳定的因素及处理措施

影响水利工程边坡稳定的因素及处理措施发布时间:2023-01-12T09:29:19.350Z 来源:《中国建设信息化》2022年第8月16期作者:赵瑞[导读] 边坡稳定的维护是水利工程安全运行的关键赵瑞身份证号:51072119720613****摘要:边坡稳定的维护是水利工程安全运行的关键,边坡失稳也是水利工程建设和维护阶段必须考虑的重要问题。

边坡失稳会给水利工程带来诸多危害,导致工程造价和维护费用的增加以及一系列的安全问题。

边坡失稳一般是由于地质条件变化、地震干扰、工程建设和雨水侵蚀等对岩体或土壤的破坏引起的。

因此,工程技术人员必须研究导致边坡失稳的相关因素,有效地识别主要因素,为制定科学的加固措施提供数据支持。

关键词:水利工程;边坡稳定;影响因素;处理措施1水利工程边坡稳定的重要性边坡稳定性的概念指的是在水利工程工程中,边坡受工程稳定性、安全性以及有关经济效益的影响,边坡稳定性会出现一系列变化。

这样,水利工程工程的结构实体便会因为其表面的歪斜,在外力作用和重量的作用下向下移动。

当水利工程工程结构内部结构某面滑移动力超出结构实体的抗滑能力时,会出现滑移。

对于水利工程而言,边坡的稳定性通常对全部工程有着重大影响。

由于,假如边坡结构加固不合理,通常会造成滑坡,严重影响人民资产和生命安全。

因此,合理分析水利工程工程边坡的稳定性并提出有关结构加固对策,能够有效防止滑坡等灾难造成损失,对水利工程工程整体的建设尤为重要。

2影响水利工程边坡稳定性的主要因素2.1边坡岩体的力学性质岩石成分和结构特征不同,物理性质也不同。

反映岩石物理性质的主要密度、孔隙度、水力性质等,以及岩石的力学性质都会受到这些指标的影响。

一般来说,粘土含量高、吸水率高的岩体容易软化,或含有粘土填料。

这些岩体强度低,在外界因素或自重作用下,边坡可能发生失稳。

2.2水流作用的影响水是水利工程中最重要的接触点。

边坡工程往往长期受水流作用,导致边坡长期失稳。

影响水利工程边坡稳定的因素及处理措施

影响水利工程边坡稳定的因素及处理措施

影响水利工程边坡稳定的因素及处理措施摘要:水在水利工程建设的过程中,边坡失稳是个很严重的安全隐患。

影响边坡稳定性的因素有多种,在施工前应对边坡的稳定性进行分析,对水利工程边坡失稳可能发生的时间及可能造成的危害进行预判,从而提前制定防治措施,以减轻边坡失稳带来的损失。

该文从岩石的力学性质、边坡特性、地质构造、水体作用与外界扰动等几个方面进行了分析,提出了确定影响水利工程边坡稳定性主要因素的方法,并提出针对边坡失稳问题应采取的加固处理方法。

关键词:水利工程;工程边坡;稳定因素;处理措施引言水利工程是一项关乎民生与地方经济发展的工程项目,但在深入此项工程的施工研究中发现,水利工程项目具有诸多的不稳定因素。

例如,大部分工程边坡的上部岩体结构存在失稳隐患,导致施工中可能出现安全事故。

为了提高施工中工程结构的稳定性,保证施工人员的安全性,应在施工中做好对工程的加固工作。

1.边坡稳定性的影响因素岩质边坡呈现出崩塌、滑动、倾倒、溃屈等多种类型。

其原因在于影响因素繁多且杂乱,可分为内外生性。

其中内生性是决定因素,主要包括岩土体的性质、岩土体结构、地质构造及地应力等因素。

外生性通过内生性起作用,从而引起失稳,而失稳是多因素作用的结果,因而在分析时需找出主导性因素。

(1)岩土性质。

此为决定边坡抗滑力的根本因素,具体指岩土的物理、化学、力学等性质。

失稳主要表现为剪切破坏,因而岩土体的抗剪强度是衡量稳定的重要参数。

(2)岩土结构。

此为影响边坡稳定性的主要因素之一,具体包括结构面的类型、产状、形态、连续性、密集程度、结合状态、填充状态及数量等。

特别是多个结构面组合边界的剪切滑移、张拉破坏及变形是造成岩质边坡失稳的重要原因。

结构面的强度比岩石本身强度低很多,其存在会大幅度降低岩体的整体强度,并增大岩体的整体变形,从而引起失稳[1]。

(3)地质构造。

其形态、产状及规模等对边坡尤其是岩质边坡稳定性的影响十分显著。

如断层、褶皱、节理、劈理等各种面状和线状构造的土岩体,被视为不连续体,不连续面对岩体稳定性有重要影响。

软土地基堤防边坡失稳分析及应对措施

软土地基堤防边坡失稳分析及应对措施

软土地基堤防边坡失稳分析及应对措施摘要:本文以四会市新城区防洪达标工程仓丰围堤围加固工程软土地基堤防失稳边坡为研究对象,从土体触变形分析、打桩振动、岸线调整、地下水腐蚀等方面,对软土地基堤防失稳边坡失稳因素进行了简单的分析。

并结合软土地基堤防失稳边坡特点,提出了几点软土地基堤防失稳边坡加固措施。

以及为软土地基堤防失稳边坡加固作业顺利进行提供有效的参考。

关键词:软土地基;堤防;边坡失稳前言:水利堤防在施工阶段对地基具有较高的要求。

在堤坝运行年限不断增长的过程中,由于堤围边坡脚线受农田耕作及鱼塘种养的侵蚀,堤防结构稳定性也不断丧失。

上述问题出现的根本原因为水利堤防基础施工失误。

但是由于我国现阶段地基处理技术较滞后,软土地基堤防边坡失稳因素较多。

因此,为保证软土地基堤防边坡稳定,对软土地基地方边坡失稳因素进行适当分析具有非常重要的意义。

一、软土地基堤防失稳边坡概述1、工程概况仓丰围是四会市万亩堤围之一,是捍卫四会城区人民生命与财产安全的一道屏障,堤线总长20.9公里,捍卫面积3.05万亩,捍卫人口1.29万人。

虽然经多年的培修加固,但目前在强度方面未能达到二十年一遇的防洪能力,存在堤内临塘、堤坡塌卸、背水坡砂喷及渗漏严重,堤防边坡失稳严重地威胁着堤防的安全,必须对其进行彻底的有效治理,使其达到五十年一遇的防洪标准,从而提高城区堤防的防洪能力,并从一定程度上改善有关河道的行洪条件。

2、水文条件仓丰围堤围工程位于绥江河中下游及龙江河出口两岸,地形似竖立的桑叶,由西北向东南倾斜,该区域属来热带季风气候,雨量充沛,气候温和,多年平均气温21.2℃,最高气温37.9℃,最低气温-1.2℃,多年平均降雨量1780毫米[1],最大年降水量2536毫米,降雨集中在3至9月,占全年的85%,常发生山洪,使沿江低塱地区涝灾,对两岸堤围防护极为不利。

3、场地状况由现在地质资料可得,堤身地基都是冲积淤泥土层,层厚约20米,土质软弱,软塑~流塑状态,高压缩性,对堤基的抗滑稳定不利;堤基深部普遍存在透水性比较强的细砂、砾砂或中砂层,对堤基抗渗稳定不利;仓丰围堤围有部分堤段处于凹岸,防冲能力弱。

边坡失稳因素及防治办法

边坡失稳因素及防治办法

边坡失稳因素及防治办法1.前言水利水电工程中常常会遇到大量的岩石边坡工程,这些边坡工程中一般都存在着岩体稳定性问题,有些问题已成为了工程建设进程与安全的主要制约因素。

研究影响边坡失稳的原因,对不稳定边坡采取相应的治理措施是水利水电工程边坡研究中的一个突出问题。

2影响边坡稳定性的因素边坡在形成过程中,其内部原有的应力状态发生变化,引起应力重分布和应力集中等效应。

为适应这种应力状态的变化,边坡将发生不同形式和不同规模的变形与破坏,这是推动边坡演变的内在原因。

各种自然营力和人类工程活动也可造成边坡外形、内部结构及应力状态的变化,这些营力则是推动边坡演变的外部因素。

内因包括边坡形态、地层岩性、组成斜坡土体的力学性质、地质构造与岩体结构、以及地应力等;外因则包括地表水和地下水的作用、地震作用、风化作用、人工挖掘、爆破以及工程荷载等。

[1]内在因素常常起着主要的控制作用,而外在因素是边坡变形的诱导或触发条件。

[2]查明和掌握这些影响因素对了解边坡失稳的发生发展规律,以及制定防治措施是非常必要的。

3 不稳定边坡的防治措施目前国内外常用的方法有:防止地表水向岩体中渗透:排除不稳定岩体中的地下水;削缓斜坡、上部减重;修建支挡建筑;锚固等。

还可以将常常用的几种防治方法结合使用。

进行这些处理之前,应首先查明不稳定边坡破坏的性质、类型和规模,以及引起变形、滑动活崩塌的因素、采取针对性的措施,才能取得经济而有效的结果。

4 工程实例本文中研究的边坡为某水电站进水口边坡。

该高陡边坡强卸荷带、弱卸荷带、强风化带、弱风化带、以及基岩的厚度按相似关系反映在模型上。

见图1。

在地质剖面图的基础上,将左岸的五组优势结构面投影到该剖面并确定该剖面最危险的情况下优势结构面的位置和组合方式,然后根据极限平衡计算软件对该剖面在各工况下的稳定性进行计算,得到安全系数。

在连续降雨或暴雨条件下的邊坡稳定性系数最小,仅为0.733,滑坡处于不稳定状态。

影响水利工程边坡稳定的因素及处理措施

影响水利工程边坡稳定的因素及处理措施

影响水利工程边坡稳定的因素及处理措施摘要:我国水利工程施工中保持边坡稳定是水利工程安全运行的关键,而边坡失稳也是在水利工程建设与维护阶段需要重点考虑的问题。

边坡失稳会给水利工程带来许多的危害,导致工程建设成本与维护成本上升,引发一系列的安全问题。

一般边坡失稳都是因岩体或者土体受到破坏引起,比如:地质条件发生改变、地震扰动、工程施工、雨水的侵蚀等都会造成边坡失稳。

因此,技术人员必须研究导致边坡失稳的相关因素,并对主要因素进行有效识别,为制定科学的加固措施提供数据支撑。

关键词:水利;边坡;稳定性;加固引言在整个水利施工中,边坡开挖技术是基础,也是保障,积极做好边坡开挖支护技术,可以有效地保证施工进度与施工质量。

其中,在水利工程边坡开挖中不安全因素众多,极易出现安全风险,需要及时地做好支护,所以积极做好其边坡开挖支护技术具有重大现实意义。

1影响水利工程边坡稳定性的主要因素1.1边坡岩体的力学性质岩石的组分、结构特征都不相同,因此物理性能也不相同,能够反映岩石物理性能的指标主要的密度、孔隙率、水理等,而岩石的力学性质会受到这些指标的影响。

通常粘土成分含量高、吸水率高的岩体容易被软化,或者岩体内含有泥质充填物质,这些类型的岩体强度都比较低,在外因或自身重力的作用下会出现边坡失稳。

1.2边坡自身的因素边坡的稳定性在很大程度上受自身因素的影响,一是边坡的高度,通常边坡越高其稳定性就越差;二是边坡的坡度,边坡越陡其稳定性就越差;三是植被的影响,通常在边坡工程施工完成后会对坡面进行绿化,既是生态环境要求,也是为了对边坡起到防护的作用,但如果植被遭到破坏或者植物根系生长到坡面的缝隙中会加速缝隙的发育,导致边坡失稳;四是其他部位出现边坡问题时会产生链式反应,导致边坡失稳情况加剧。

1.3地质构造的影响水利工程建设在野外,地质环境复杂,如果水利工程边坡岩层构造存在裂隙发育或者软弱土层等情况时,边坡的稳定性就会受到影响,比如处在断层带上、裂隙发育区,容易出现边坡失稳,一般在水利工程建设中将其确定为危险区域;岩层倾角也是重要影响因素,如果岩层倾角处于25°-55°时一般稳定性就差。

边坡不稳定性因素及防护措施综述

边坡不稳定性因素及防护措施综述

边坡不稳定性因素及防护措施综述摘要:随着近年来科学技术的提升,简化了设计流程,提高了计算精度。

由于不同道路工程所处环境不同,因而其对边坡的要求也不尽相同,部分区域由于道路侧向边坡支护需求较大,因而其对边坡的稳定性要求也比较高。

但目前由于施工单位在施工中防护不及时,缺乏相关施工经验,仍存在因边坡计算精度不够、地质参数不准确而出现的滑移、垮塌等问题,影响了道路工程的有序推进,加大了后续设计方案的变更几率,增加了施工成本。

基于此,本文就边坡不稳定性因素及防护措施进行简要探讨。

关键词:边坡不稳定性;因素;防护措施;1 环境地质及边坡结构分析道路工程形式、种类较多,根据城市基础规划需要及交通重要程度划分等级,有些道路工程应根据需要设计曲线,综合分析道路工程的起点、设计高程、桩号、最大和最小以及凸、凹曲线半径、最大和最小坡度,其中横断面中的人行道、路缘带、非机动车道、机动车道等宽度设计应符合道路工程技术要求。

根据路基施工图纸做好分级放坡,科学设置边坡坡率及每级平台宽度。

近年来道路工程施工路况愈加复杂,为了满足人们需求,应对坡向、坡度、坡高进行分析,一般道路工程坡体基岩出现裸露,局部为阶梯状,垂直高度不等,施工期间,易发生滑塌体,滑塌部分坡面会出现裂隙,易发生再次垮塌。

道路施工过程中,应全面分析坡顶、坡脚地形地貌,是否存在斜坡和陡坎等情况。

施工开挖环节应对边坡高度、坡率、标高做全面分析。

如果地基种植土为软土、黏土、岩石等,应计算分析地基层等效剪切波速等参数,证实施工区域的抗地震能力。

分析施工区域水文地质情况可知,地表水受大气降水、地表鱼塘、排水沟径流影响较大。

应对施工区域地下水做全面勘查,深入了解基岩构造裂隙水及人工填土上层滞水类型、特征以及分布范围。

有边坡的道路工程还应分析地表水水质,工程技术人员应就地表水对钢筋、混凝土结构的腐蚀程度进行分析,并调查道路工程周边建筑物、污染源、居民用房。

分析道路工程施工范围内地层,例如粉质黏土、泥质粉砂岩等结构。

堤防滑坡原因分析及应急加固措施

堤防滑坡原因分析及应急加固措施

第19卷 第4期 中 国 水 运 Vol.19 No.4 2019年 4月 China Water Transport April 2019收稿日期:2018-12-24作者简介:曾慧俊,女,硕士,安徽省长江河道管理局工程师。

基金项目:本文由水利部公益性行业科研专项经费项目资助,项目名称:皖江城市带长江河势变化与洲滩综合利用研究,编号201401063。

堤防滑坡原因分析及应急加固措施曾慧俊(安徽省长江河道管理局,安徽 芜湖 241000)摘 要:对邻近工程建设引起的堤防滑坡实例进行了计算和分析,总结了滑坡发生的原因,提出了加固处理措施。

关键词:堤防滑坡;应急加固措施;应急处理中图分类号:TV871 文献标识码:A 文章编号:1006-7973(2019)04-0168-02河道堤防是我国防洪工程体系的重要组成部分,堤防滑坡破坏了堤防的完整设计断面,威胁度汛安全,严重的可危及堤内人民财产及人身安全。

常见引起堤防滑坡的案例有近堤脚工程基坑开挖、长时间高强度降雨引发的堤坡土体下滑、水流淘刷迎水侧堤防岸坡以致崩塌等。

本文以铜陵顺安河东联圩堤滑坡为例,分析了近堤脚工程施工基坑开挖对堤防的影响,并提出了有效的应急加固处理措施。

一、工程概况顺安河属长江下游干流水系,河道微弯顺直,滩槽分明,宽度均匀。

其左岸为山岗地,以岗代堤,右岸为漫滩地,建有东联圩堤。

东联圩堤现状为4级堤防,规划为2级堤防,该段堤防设计洪水位按长江10年一遇洪水位遭遇内河20年一遇洪水与长江1954年型洪水位遭遇内河10年一遇洪水的外包线确定,堤防迎水侧与背水侧均为草皮护坡,发生滑坡段堤防堤身填筑土体为粉质粘土,堤基处为软土。

顺安河特大桥位于顺安河入江口约5km,对应东联圩堤桩号9+700。

大桥与顺安河右岸东联圩堤立交,采用一跨过堤,跨径76m。

过堤桥墩中心线分别位于迎水侧堤脚线与背水侧堤脚以外12m 左右。

桥墩均采用灌注桩基础,其中迎水侧桥墩承台尺寸为18.3×13.3×5(长×宽×高)。

不良地质条件下路堑边坡失稳原因分析及治理措施

不良地质条件下路堑边坡失稳原因分析及治理措施

我国高速公路中有不少路段通过山岭重丘地带,地形、地质条件复杂且自然坡陡。

在施工过程中,路堑边坡的崩塌、滑坡现象时有发生,其危害严重、损失极大,使工程往往无法正常实施,也可能给工程竣工后正常运营留下安全隐患。

某高速公路K83+950~k84+600段右路堑边坡多处失稳滑塌即属此类问题的实例。

1 工程现场情况某高速公路K83+950~k84+600段最大挖深为28.3m。

在进行K84+340~K84+600段开挖过程中,主线右侧曾出现坍塌并有沿路线方向的裂缝,但因挖方深度小,坍塌数量少,未引起高度重视。

在开挖至K84+340处主线右侧出现了较大滑塌,滑塌数量约5000m3。

在进行K84+175~K84+225段开挖时,在坡顶距边坡开挖线6~8m处出现了裂缝,现已滑塌,数量约1000m3。

2 边坡失稳原因分析本段挖方路基位于沂沭断裂带,该断裂带至今仍活动,是我国的重要地震带。

开挖面和滑坡面均见古老滑动痕迹。

岩石为红砂岩,层状构造钙质、泥质胶结互层不均匀,以中风化为主,节理、裂隙发育,四断面节理把岩石分割成大小不等的小块,并且层间夹泥(即泥隔)。

红砂岩具有软硬相间,交互成层的多元层状结构,岩质较弱,倾角较缓,岩体破碎,透水性强。

特别是紫红色泥岩和粉砂岩互层,风化强烈。

岩体的层理、节理裂隙、断层对岩体的稳定性起很大影响。

山体中存在顺层滑动带和发育的节理是边坡失稳的内因。

路堑边坡坡度陡于岩石的岩层坡度,开挖时上部岩层失去支撑力,打破了山体的原有平衡状态,以及在降雨的影响下雨水透过裂隙浸泡层间的夹泥,进一步降低了岩层的抗剪强度,此为山体滑坡的外因。

3 综合治理措施3.1边坡治理措施1)处治边坡时,当环境条件许可时,宜优先选用放缓边坡的处治措施。

2)支挡是边坡处治的基本措施,对于不稳定的边坡岩土体,可选用工程防护措施进行支挡防护。

3)加固是边坡处治的有效措施,根据边坡的具体工程地质条件,选用加固措施处治边坡。

常见的边坡加固方法主要有:(1)注浆加固(2)锚杆加固(3)土钉加固(4)预应力锚索加固(5)抗滑桩(6)挡土墙(抗滑挡土墙和扶壁挡土墙等)(7)微型桩(钢轨桩、钢管桩、预制桩和小截面桩等)(8)有效降低下滑力的加固方法:削坡减载、地表截排水沟、平孔排水等;3.2边坡防护方案的优化选择原设计1级边坡为普通锚杆框架式挂网防护,2、3级边坡为菱形骨架坡面防护。

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