2014-12边坡灾害控制
边坡的应急预案

一、编制目的为确保边坡施工过程中的安全,预防和减少事故发生,提高应急处置能力,特制定本边坡应急预案。
二、适用范围本预案适用于我单位所有边坡施工项目,包括但不限于边坡开挖、支护、加固、边坡监测等环节。
三、组织机构及职责1. 成立边坡应急救援领导小组,负责应急工作的全面领导和指挥。
2. 设立应急指挥部,负责组织、协调、指挥应急响应工作。
3. 各部门及施工班组应设立应急小组,负责本部门的应急工作。
四、应急预案内容1. 边坡灾害的评估与预警(1)定期对边坡进行监测,包括地表裂缝、坡体位移、坡面径流等,及时掌握边坡变化情况。
(2)根据监测数据,分析边坡稳定性,对可能出现滑坡、坍塌等灾害的边坡进行预警。
2. 应急响应流程(1)发现边坡异常情况,立即报告应急指挥部。
(2)应急指挥部接到报告后,立即启动应急预案,组织相关部门和人员进行应急处置。
(3)根据灾害程度,启动相应级别的应急响应。
3. 应急处置措施(1)现场警戒:设置警戒区域,隔离事故现场,防止人员进入危险区域。
(2)人员疏散:按照应急预案,组织人员疏散至安全地带。
(3)现场救援:对被困人员实施救援,确保人员安全。
(4)灾害控制:采取有效措施,控制灾害蔓延,降低灾害损失。
4. 应急物资保障(1)配备充足的应急救援物资,如救生设备、医疗用品、通讯设备等。
(2)确保应急物资的及时供应,满足应急处置需要。
5. 应急演练(1)定期组织应急演练,提高应急处置能力。
(2)演练内容应包括应急响应、现场救援、灾害控制等方面。
五、应急响应级别1. 一级响应:边坡发生重大滑坡、坍塌等灾害,可能造成人员伤亡和重大财产损失。
2. 二级响应:边坡发生较大滑坡、坍塌等灾害,可能造成人员伤亡和较大财产损失。
3. 三级响应:边坡发生一般滑坡、坍塌等灾害,可能造成人员伤亡和一定财产损失。
六、应急终止1. 灾害得到有效控制,现场恢复正常。
2. 应急指挥部宣布应急响应终止。
七、附则1. 本预案自发布之日起实施。
边坡应急预案

边坡应急预案随着城市化进程的加速,许多城市的道路网络和建筑群不可避免地建立在山坡上,使得边坡工程成为一项重要的工程技术。
然而,这些边坡工程往往受到自然因素的影响,如大雨、地震等灾害。
一旦边坡出现问题,很容易造成重大事故和财产损失。
因此,建立健全的边坡应急预案就显得至关重要。
一、边坡应急预案的必要性边坡是一种典型的土木工程,它承担着很多功能。
一方面,边坡可以为道路和建筑提供支撑,确保它们的稳定性和安全性;另一方面,边坡还可以保护或改善环境,控制土石流等自然灾害的发生。
但是,一旦边坡出现问题,后果不堪设想。
例如,道路上的边坡出现裂缝,道路将会受到严重影响,甚至可能崩塌;建筑物边坡出现问题,会对整个建筑物和附近人们带来严重威胁。
因此,制定健全的边坡应急预案就显得至关重要。
边坡应急预案可以使我们在边坡出现问题时能够快速地作出反应,采取行动,以最大程度地减少损失。
同时,边坡应急预案还可以使相关各方清楚地了解应急预案的内容和要求,加强应急预案的实施与效果。
二、边坡应急预案的主要内容1.风险评估针对边坡项目的不同特征,包括地质、地形、气候条件等进行详细的风险评估。
目的是找出可能发生的问题,对问题进行分类、等级和分析。
2.应急预警机制应急预警机制是边坡应急预案的关键环节之一。
在边坡造成意外的过程中,应急预警机制是最重要的一步。
对于边坡问题,应设置检测设备,定期检查边坡的稳定性,发现有问题的边坡及时发布预警信息,对公众进行警示和提示,以避免一场灾难。
3.应急响应计划应急响应计划是建立在应急预警机制基础上的。
应急响应计划是为应急事件的处理而做出的具体步骤安排,包括人员和物资调配、救援方案、程序和流程,以及设备的解决方案。
4.危险源控制应急预案的目标是在可能造成较大损失的灾难中及时进行协调和指挥,减少灾害对城市合理用地的影响,如火灾控制、断电、疏散、建筑物倒塌,以保证人民的生命财产安全。
5.恢复重建恢复重建是在灾后处理的重要阶段,以最快速度恢复正常生产和生活秩序。
边坡事故防治措施正式版

边坡事故防治措施正式版边坡事故是指在施工、开发、建设等活动中由于边坡不稳定而引发的坍塌、滑动、倾斜等意外事件。
这类事故不仅会给人们的生命和财产安全带来严重威胁,还会对环境造成不可逆转的破坏。
为了预防和控制边坡事故的发生,需要采取一系列有效的防治措施。
首先,边坡事故的发生往往与地质条件有关,因此必须在开始规划和设计工程时,对边坡进行详细的地质勘察和分析,并制定有针对性的工程方案。
地质勘察应包括边坡的地质结构、地质构造、岩土力学性质、地下水情况等方面的调查,以确保工程的可行性和稳定性。
其次,在施工过程中,需要选择合适的工程方法和技术,以保证边坡的稳定。
例如,在开挖边坡时,可以采用分段或分级开挖的方式,通过减小边坡的高度和倾角来增加稳定性。
另外,在开挖前应进行水文地质勘察,以避免水渗透和积聚导致边坡松散和滑动。
此外,对于已存在的边坡,要进行定期的检测和监控。
可以采用地面测量、遥感技术、地下水位监测等方法,及时了解边坡的变形和运动情况。
一旦发现边坡存在异常情况,应立即采取相应的应急措施,如加固、加固、设立警戒线等,以减少事故发生的可能性。
另外,加强科学的宣传教育也是防治边坡事故的重要措施之一、通过广泛宣传边坡事故的危害性和预防措施,提高公众对边坡事故的认识和防范意识。
同时,加强专业人员的培训和交流,提高他们的技术水平和应急处置能力。
此外,政府应加强监管和管理,制定相关法律、法规和标准,严格执行。
相关部门应定期进行边坡的检查和评估,及时发现和整治边坡存在的隐患。
对于那些不能保证安全的边坡,应采取关闭、重新设计或迁移等措施,确保人们的生命和财产安全。
在国家层面,要加大对边坡事故防治的投入和支持。
加强科研力量,推动开发和应用新的防治技术和设备。
同时,要加强与国际间的合作与交流,借鉴和吸收先进的防治经验,提高我国边坡事故防治的水平。
总之,边坡事故防治是一项系统性和复杂性很强的工作,需要从规划、设计、施工、监测、管理等各个环节全面考虑和合理安排。
边坡应急预案

边坡应急预案边坡应急预案是指为应对边坡灾害和风险,及时做出响应和处理的一系列措施和行动计划。
在现代城市化进程中,边坡工程密集,如果边坡发生事故或灾害,将对生命财产安全和城市发展带来严重影响。
因此,制定和实施有效的边坡应急预案,对于防范边坡灾害,保障居民安全,促进城市可持续发展至关重要。
一、灾害辨识与监测在边坡应急预案中,首先需要对边坡进行灾害辨识与监测。
通过地质勘察、岩土力学分析以及现场监测装置等手段,全面了解边坡的地质构造、土壤条件、边坡稳定性以及各类变形监测数据,以确保预案的准确性和科学性。
二、风险评估与预警发出基于灾害辨识与监测的数据,针对边坡可能出现的各类风险因素,进行风险评估与预警发出。
通过评估边坡的稳定性、边坡上可能出现的地质灾害类型以及威胁范围,并结合气象、降雨等监测数据,及时发出预警信号,提醒相关部门和人员做好防范和应急准备工作。
三、应急响应与组织边坡应急预案中,应明确各部门和人员的职责和任务,做好应急响应与组织。
包括但不限于:消防、抢险、医疗等相关部门的人员和设备调动,开展紧急救援工作;警报系统的启动,及时警示周边居民;相关人员的疏散和转移计划,确保人员安全;媒体和社会组织的信息发布和协助工作等。
四、资源调配与支援在应急预案中,需要明确资源调配与支援的方式和流程。
及时调配各类救援设备、物资以及人力资源,确保应急行动的顺利进行。
同时,建立与周边城市和地区的紧急对接机制,互相提供资源和支援,共同应对边坡灾害。
五、恢复与重建当边坡灾害得到控制和处置后,应急预案还需要涵盖恢复与重建工作。
对于受灾边坡的修复与重建,可以制定详细计划,包括任务分工、工程管理、物资调配等,以尽快恢复边坡的稳定性和安全性。
同时,对于受灾居民的生活和工作环境,也需要积极提供支持和帮助,确保他们能够早日恢复正常生活。
六、培训与演练为了保障边坡应急预案的实施效果,必须进行培训与演练。
针对各部门和人员,定期进行培训,提高应对灾害的技能和应急意识。
2014年度自然灾害应急预案

盐边县金谷煤业有限责任公司梨树湾矿井自然灾害(滑坡、垮塌、泥石流及雨季“三防”等)防范治理措施和应急预案(二〇一四年度)编制人:矿长:编制日期:2013年12月会审意见会审人员签字:公司总经理审批意见:年月日盐边县XX煤业有限责任公司XXX矿井自然灾害防范治理措施和应急预案为积极有效地做好XXX矿2014年自然灾害防范治理工作,防范于未然。
根据国家安全监总局、国家煤监局等部门相关文件要求,为科学、规范、有序、高效地做好自然灾害防治工作,避免和最大限度的减轻自然灾害造成的损失,切实维护好职工生命财产安全和矿区稳定,现结合本矿实际,特制定2014年度自然灾害防范治理措施和应急预案。
一、矿井基本情况矿井采用平硐开拓方式,经批准开采矿区范围由1~13个拐点圈定,开采深度标高由+2300~+1800m,矿区面积1.1799Km2,开采47、51、53、55、60、61、63号等煤层。
矿井为生产能力由6万吨/年扩建为15万吨/年的技改扩能建设矿井。
矿井扩建期间采用分列式通风系统,抽出式通风,矿井进入三期巷道施工,由+1896m副平硐、+1800m主平硐进风,由建成+2015m回风平硐回风,+2015m回风平硐安设2台FBCDZ№15/2×55kW型的主要通风机,其中1台工作,1台备用。
掘进工作面根据需要采用YBT 或FBD系列的局部通风机(5.5、11kW或2×7.5、2×11kW等)、Φ400-600mm抗静电阻燃风筒导风。
矿井风流畅通,风量能满足生产需要。
矿井主要采用矿用防爆蓄电池机车运输,采用双回路电源供电,平硐自流排水。
该矿属瓦斯矿井,煤层属不易自燃煤层,煤尘无爆炸危险性。
矿井为裂隙充水矿床,水文地质条件较简单,水患危险性分级为中等(Ⅲ级)。
现矿井涌水量较小,但在雨季部分地表水可能沿采动裂隙窜入采空区和废旧巷道,形成积水,在采掘作业中应坚持作好探放水工作,防止水灾事故。
高边坡、高路堤风险控制措施

高边坡、高路堤施工典型事故类型有:坍塌、高处坠落、机械伤害、物体打击等事故,相应的控制措施建议及开展专项风险评估的控制要点如下:通过总体风险评估可知,####高速公路多处高边坡、高路堤均存在软弱结构面,易引起坍塌。
在施工过程中,应采取快开挖、快砌筑的指导思想,加强施工管理,合理计划工序。
既要保证施工质量,又要确保施工安全。
根据郧十工程的实际情况,在施工中应注意以下几点:(1)在设计阶段,要做好勘察工作,熟悉滑坡产生的机理,预测可能产生滑坡的地质带,在源头上减少滑坡的产生。
(2)在施工过程中,要严格按照施工图纸施工,每一个工序需标准化。
做好施工组织设计,严格按照正确的方法施工,合理控制边坡坡率,适当采用削坡减载等方式,增加边坡稳定性,预防坍塌灾害。
(3)对于存在软弱结构面而易引起坍塌的高边坡,可根据情况采用支挡墙或者支护墙等措施,以支撑边坡并防止软弱结构面的张开或者扩大。
在可能发生坍塌的地段,必须做好地面排水设施,改善滑坡范围内的排水系统,设置排水沟、截水沟、盲沟等等。
具体可设坡体表面排水、堑顶排水、坡体深层排水、边坡浅层排水、堑顶截水沟、各平台截水沟及堑顶截水沟连接的急流槽,可用灌木遮挡等措施,使边坡景观自然协调。
(4)做好监测工作,须分级开挖,边开挖边防护,采取多种监测手段与方法,及时预警。
施工方在每级台阶上布置3~8个点,每天进行地表沉降的测量。
加强第三方的监测力度,进一步推广自动化的监测技术和信息反馈系统,综合分析参数如水位、应力变化、降雨、低温、地声、振动等变化。
(5)设置抗滑桩、挡土墙或者预应力锚杆、抗滑挡墙、护面墙、浆砌片石护坡、拱形骨架内植草、网格骨架内植草等,对高边坡工程真正起到“固脚、强腰”的作用。
(6)高填方路基填筑时,应当设专人指挥,机械与路基边缘距离须不小于30cm,确保轮胎(履带)压在压实的路基范围内。
(7) 在施工中遇有以下情况之一时,应当即将停工:①填挖区土体不稳定,有发生坍塌危(wei)险时;②气候突变,发生暴雨、水位暴涨或者山洪泥石流暴发时;③在爆破警戒区内发出爆破信号时;④地面涌水冒泥,浮现陷车或者因雨水发生坡道打滑时;⑤工作面净空不足以保证安全作业时。
边坡事故防治措施

发生原因及危害
发生原因
自然因素(如降雨、地震等)和人为因 素(如开挖、堆载等)是导致边坡事故 发生的主要原因。
VS
危害
边坡事故可能导致人员伤亡、财产损失、 交通中断、生态环境破坏等严重后果。
防治原则与目标
防治原则
坚持预防为主、综合治理的原则,采取工程措施与非工程措施相结合的方法,对边坡事故进行全面防 治。
预警模型建立
基于预警指标和阈值,构建边坡变形的预警模型,实现实时监测数据 的自动预警。
应急响应机制
应急预案制定
针对可能出现的边坡事故,制定相应的应急预案和处置措施。
应急响应流程
明确应急响应的流程和责任人,确保在事故发生时能够及时响应和 处置。
应急演练和培训
定期组织应急演练和培训,提高相关人员的应急处置能力和水平。
04
CATALOGUE
生物防治措施
植物防护措施
01
02
03
植被覆盖
在边坡上种植适应性强、 根系发达的草本植物,形 成植被覆盖层,减少水土 流失。
灌木和乔木种植
在边坡稳定区域种植灌木 和乔木,增加边坡稳定性 ,同时提供生态效益。
植被配置
根据边坡的土壤、气候等 条件,合理配置植物种类 ,形成多层次的植被结构 ,提高防护效果。
导。
法规政策制定与完善
1 2
制定边坡安全管理法规
明确边坡工程规划、设计、施工、监理、监测等 各环节的法律责任和要求。
完善技术标准体系
制定边坡工程设计、施工、验收等技术标准,规 范边坡工程建设和管理行为。
3
加强政策引导
出台相关优惠政策,鼓励企业采用新技术、新方 法提高边坡工程安全水平。
宣传教育及培训提高公众意识
边坡地质灾害防治工程支挡结构简介

边坡地质灾害防治工程-支挡结构简介第一节支挡结构的发展和展望支挡结构包括挡土墙、抗滑桩、预应力锚索等支撑和锚固结构,是用来支撑、加固填土或山坡土体、防止坍滑以保持其稳定的一种建筑物。
在铁路、公路路基工程中、支挡结构主要用于承受土体侧向土压力,它被广泛应用于稳定路堤、路堑、隧道洞口以及桥梁两端的路基边坡等,近几年在高速铁路建设工程中,在软土或松软土地基地段也采用了一种新型的路基桩板结构,用来支承铁路上部结构和路堤填方。
在水利、矿场、房屋建筑等工程中,支挡结构主要用于加固山坡、基坑边坡和河流岸壁的稳定等。
当以上工程或其它岩土工程遇到不良地质灾害时,支挡结构主要用于加固或拦挡不良地质体。
例如,加固滑坡、崩塌、岩堆体,拦挡落石、泥石流等。
支挡结构是岩土工程中的一个重要组成部分,随着我国国民经济水平的提高,基本建设的不断发展,支挡结构技术水平的提高以及减少环境破坏、节约用地观念的加强等,支挡结构在岩土工程中的使用越来越广泛,特别是在铁路、公路路基及建筑基础工程中所占的比重也越来越大。
一、重力式挡土墙由于我国在一些地区石料来源丰富,就地取材方便,再加上施工方法简单,因此,在过去很长一段时间内,石砌的重力式挡土墙是我国岩土工程中广泛采用的主要支挡结构。
这种挡土墙形式简单,设计一般采用库仑土压力理论,当墙体向外变形墙后土体达到主动土压力状态时,假定土中主动土压滑动面为平面并按滑动土楔的极限平衡条件来求算主动土压力。
在侧向土压力作用下,重力式挡土墙的稳定性主要靠墙身的自重来维持,墙身一般采用浆砌片石来砌筑,有时也用混凝土灌注。
上世纪五十年代为适应西南山区地形陡峻的特点,出现了我国独创的衡重式挡土墙。
衡重式挡土墙最初在宝(鸡)成(都)铁路广元至略阳段使用。
1959年,铁道部第二勘测设计院在西安召开的全国坍方滑坡会议上介绍了这种挡墙新形式,得到了大会的赞许,以后在铁路路基工程中逐步推广,又由铁道部科学研究院、专业设计院、铁二院等单位联合开展了科研攻关,完善了衡重式挡墙按第二破裂面计算的理论,编制了有关的标准图,加快了在铁路系统全路的推广。
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中科院地质所岩体结构分类
岩体变形破坏特征 及工程地质评价要 点
硬脆岩石中的深埋地下工程脆性破 裂。在半坚硬岩层中可能产生微弱 的塑性变形 压缩变形微量。剪切滑移受结构面 抗剪强度及岩块刚度、形状、大小 所制约。 变形受岩石组合、结构面所控制。
结构面及结构体特征/水文 力学介质模型 地质特征
整体 整体结构 Ⅰ 块状 结构 块状结构 层 状 结 构 层状结构 薄层状结 构 镶嵌结构
2 边坡岩土体稳定性定性分析 边坡稳定性影响因素
内 在 因 素
边坡岩体结构
边坡岩土体力 学性质
外 在 因 素
降雨 地震 河流冲刷 人工开挖及堆 载
2 边坡岩土体稳定性定性分析
隧道开挖卸荷对边坡稳定性的影响
2 边坡岩土体稳定性定性分析
定性分析方法 边坡岩土体稳 定性分析方法 定量分析方法
开挖边坡滑坡
填筑路基滑坡
1 边坡灾害的主要形式及危害 坡面泥流:在坡面水流作用下,坡面土体类似泥石流形 态流动的现象。
提 纲
1、 边坡灾害的主要形式及危害
2、 边坡岩土体稳定性定性分析
3 、边坡工程信息化施工方法 4、边坡主要施工注意事项
2 边坡岩土体稳定性定性分析 边坡工程对象特点 地质体:形成背景复杂、 多次而反复后期改造作用 的地质体,性质极为复杂 岩石和土体本身的性质 岩土体的结构性 复杂的赋存环境(如地下水)
亚类 岩体力学特性及主要变形破坏模式
倾斜层状结构边坡
边坡开挖及防护建议
中等倾斜、陡倾岩层顺层开 挖,坡面防护及浅层加固。 缓倾岩层,尽量顺层开挖, 坡比过缓或无条件顺层开挖 时坡脚开挖预加固。
公路开挖边坡勘 察设计要点 重点查明地层结 顺 坡 层 状 受构造影响层间错动、软岩层面发育,边坡 构 , 尤 其 是 软 岩 边 坡 岩 体 岩体力学性质主要受软岩层面、软弱夹层控 层 面 , 软 弱 夹 层 结构 制,岩体顺层滑移是最主要的破坏模式。 的发育情况及其 位置。 边坡岩体的稳定性主要受岩体中两组主要的 构造结构面 (一般与层面近于垂直 )影响,岩 反 倾 层 状 体中岩性及岩性组合特征不同,构造作用程 查 明 反 倾 结 构 面 边 坡 岩 体 度不同,相应结构面发育程度和贯穿性也不 的 倾 角 、 发 育 程 结构 同。岩体变形破坏主要为构造结构面切割岩 度、强度 体的滑移破坏,主要以倾向边坡的构造结构 面为剪切滑移面。 根据与路线关系的不同,主要有顺层斜交和 反倾斜交两种。岩体的变形破坏主要受层面 查明岩层层面、 斜 交 层 状 和构造结构面控制,顺层斜交岩体破坏多为 构造节理发育程 边 坡 岩 体 层面和一组构造结构面位滑移面,反倾斜交 度及其与开挖面 结构 多为两组构造结构面为滑移面,层面为后边 的空间组合关系 界。块体的切割度和稳定性主要受产状岩层、 不同岩性组合对也有影响。 正交层状 查明构造结构面 岩体稳定性受构造结构面控制,主要为倾向 的边坡岩 的产状、发育程 开挖面构造结构面切割岩体的剪切滑移破坏。 体结构 度
风化卸荷带——基岩二元结构:自然边坡中上部往往风化卸荷作 用强烈,形成一定厚度风化卸荷带,在地震、降雨、开挖扰动等 因素作用下容易失稳,尤其是容易产生崩塌落石灾害。
2 边坡岩土体稳定性定性分析 二元结构(土层及风化卸 荷带—基岩)
几种典型岩体边坡特征 及稳定性
2 边坡岩土体稳定性定性分析
二元结构边坡
边坡地质灾害防治
程 强
2014年12月
提 纲
1、 边坡灾害的主要形式及危害
2、 边坡岩土体稳定性定性分析
3 、边坡工程信息化施工方法 4、边坡主要施工注意事项
1 边坡灾害的主要形式及危害 崩塌
边坡灾害的 主要形式
滑坡 坡面泥流
1 边坡灾害的主要形式及危害 崩塌:崩塌是在陡峻边坡发生的一种突然而又急剧的动力 地质现象,是指陡坡上岩土体在重力或其它外力作用下, 突然向下崩落的现象。崩塌过程中失稳岩土体顺坡猛烈翻 滚、跳跃、相互撞击,最终堆积于坡脚。重庆某崩塌灾害点
岩体结构分类
岩土工程特征 岩体稳定,可视 为均质弹性各向 同性体 可能发生的岩土 工程问题
整体状结构
巨块状
块状结构
层状结构
有少量贯穿性节理裂隙, 结构面互相牵制, 结构面间距0.7~1.5m, 岩体基本稳定, 块状、柱状 一般为2~3组,有少量 接近弹性各向同 分离体 性体 变形和强度受层 可沿结构面滑塌, 有层理、片理、节理, 面控制,可视为 层状、板状 软岩可产生塑性 常有层间错动 和向异性弹塑性 变形 体,稳定性较差 断层、节理、片理、层 理发育,结构面间距 0.25~0.5m,一般3组以 上,有许多分离体 整体强度很低, 并受软弱结构面 控制,呈弹塑性 体,稳定性很差
录像.mpg(陈洪凯提供)
大柏牛隧道进口 右侧G318崩塌
G213线一碗水桥 崩塌(汶川地震)
1 边坡灾害的主要形式及危害 滑坡:滑坡是指斜坡上的岩土体,受河流冲刷、地下水 活动、雨水浸泡、地震及人工切坡等因素影响,在重力 作用下,沿着一定的软弱面或者软弱带,整体地或者分 散地顺坡向下滑动的自然现象。
角小于12 °)
斜交结构
近于正交结构
2 边坡岩土体稳定性定性分析 近水平地层结构边坡
巨厚层砂岩为主的岩体结构
2 边坡岩土体稳定性定性分析 近水平地层结构边坡
砂泥岩互层的层状结构
2 边坡岩土体稳定性定性分析 近水平地层结构边坡
软质泥质岩为主的层状结构
2 边坡岩土体稳定性定性分析
前碉三号出口左侧风化卸荷带爆破震动下失稳
2 边坡岩土体稳定性定性分析 整体块状结构边坡
块状结构边坡
2 边坡岩土体稳定性定性分析 发育不利外倾结构面块状结构边坡
块状结构边坡
2 边坡岩土体稳定性定性分析 层状结构边坡
巨厚层硬岩为主的层状结构
近水平地层(倾 砂泥岩互层的层状结构 软质泥岩为主的层状结构 顺层结构 倾斜地层 反倾结构
局部滑动或坍塌, 深埋洞室的岩爆
裂碎状结构
构造影响严重的 破碎岩层
碎块状
散体结构
断层破碎带,强 风化及全风化带
碎屑状
构造和风化裂隙密集, 完整性遭极大破 结构面错综复杂,多充 坏,稳定性极差, 填粘性土,形成无序小 接近松散体介质 块和碎屑
易发生规模较大 的岩体失稳,地 下水加剧失稳
2 边坡岩土体稳定性定性分析
2 边坡岩土体稳定性定性分析
岩体结构类型 岩体地质类型 巨块状岩浆岩和 变质岩,巨厚层 沉积岩 厚层状沉积岩, 块状岩浆岩和变 质岩 变韵律薄层、中 厚层状沉积岩, 副变质岩 结构体形状 结构面发育情况 以层面和原生构造节理 为主,多为闭合型,间 距大于1.5m,一般为 1~2组,无危险结构
岩土工分类
2 边坡岩土体稳定性定性分析
公路边坡岩体结构类型划分
土层及强风化层— —基岩二元结构 块状结构
层状及似层状结构 碎裂结构 土层
岩土二元结构 风化卸荷带——基岩
整体块状结构 发育不利外倾结构面块状结构 近水平~缓倾层状结构 顺层结构 反倾结构 斜交结构
2 边坡岩土体稳定性定性分析
类型 块状结 构 亚类 整体状结构 块状结构 次块状结构 巨厚层状结构 层 状 结 构 互层状结构 薄层状结构 碎裂结 构 散体结 构 镶嵌碎裂结构 碎裂结构 碎块状结构 碎屑状结构 厚层状结构 中厚层状结构
水利水电工程地质勘察规范 岩体结构分类
岩体结构特特征
岩体完整,呈巨块状,结构面不发育,间距大于100cm 岩体较完整,呈块状,结构面轻度发育,间距一般100~50cm 岩体较完整,呈次块状,结构面中等发育,间距一般50~30cm 岩体完整,呈巨厚层状,结构面不发育,间距大于100cm 岩体较完整,呈厚层状,结构面轻度发育,间距一般100~50cm 岩体较完整,呈中厚层状,结构面中等发育,间距一般50~30cm 岩体较完整或完整性差,呈互层状,结构面较发育或发育,间距一般 30~10cm 岩体完整性差,呈薄层状,结构面发育,间距一般小于10cm 岩体完整性差,岩块镶嵌紧密,结构面发育到很发育,间距一般30~10cm 岩体较破碎,结构面很发育,间距一般小于10cm 岩体破碎,岩块夹岩屑或泥质物 岩体破碎,岩屑或泥质物夹岩块
尽量以略缓于倾向坡面构造 结构面倾角坡比开挖,坡面 防护及浅层加固为主。
采用适宜坡比开挖,浅层加 固,尤其注意对潜在失稳块 体的加固。
略缓于倾向开挖面构造结构 面坡比开挖,坡面防护或浅 层加固。
2 边坡岩土体稳定性定性分析 顺层结构
倾斜层状结构边坡
泥岩顺层边坡由于开挖切角后未及时防护,最终边坡 产生滑移破坏。
岩体的变形破坏受整体特性所控制, 特别是软弱破碎岩层 结构面的抗剪强度、结构体彼此镶 嵌能力,在岩体变形破坏过程中起 决定性作用。 岩体的变形破坏受软弱破碎带所控 制,具备坍塌、滑移的条件,还有 压缩变形的可能 整体强度低,坍塌、滑移、压缩边 行均可产生。岩体塑性强,变形时 间效应明显。 是岩体工程地质特性最坏的部位, 近松散介质,具显著的塑性特征, 变形时间明显。
2 边坡岩土体稳定性定性分析
边坡岩体结构分类 基于边坡岩体结构分类,边坡工程稳定性的 定性分析和认识
2 边坡岩土体稳定性定性分析
类型 代 名称 号 亚类
名称 地质背景
岩性单一,构造变形轻微的巨 ( 极)厚层沉积岩、变质岩和火成 岩体 岩性单一,构造变形轻 — 中等 的厚层沉积岩、变质岩和火成 岩体 主要指构造变形轻 — 中等的, 中 — 厚 ( 单层厚度大于 30cm) 层 状岩体
Ⅱ
Ⅲ 碎裂 层状碎裂 结构 结构
碎裂结构 Ⅳ 散体 结构
岩体成整体状态,或由巨型块状体所组成。Ⅳ、 连续介质 Ⅴ级结构面存在,无或偶见Ⅲ级结构面。地下 水作用不明显 多角形块体,Ⅳ、Ⅴ级结构面存在,少见Ⅱ、 连续或不连续介质 Ⅲ级结构面,层间有一定的结合力,以两组高 角度剪切节理为发育。裂隙水甚为微弱 长方体、厚板体、块体和柱状体,以Ⅲ、Ⅳ级 结构面 (层面、片理、节理 )为主,层面尤为显 著,层间结合力差 组合板状体或薄板状。层理、片理发育,原生 不连续介质 同Ⅱ1,但层厚小于30cm,在构 软弱夹层、层间错动和小断层不时出现,结构 造变动作用下表现为相对强烈 面多为泥膜、碎屑和泥质物所填充。地下水的 的褶皱(或褶曲)和层间错动 软化、泥化作用亦是明显的 一般发育与脆性岩层中的压碎 以Ⅳ、Ⅴ级结构面为主,结构面组数多 ( 均多 似连续介质 带,节理、劈理组数多,密度 于3 组),密度大,但其延展性差。统一的含水 大 体 软硬相间的岩石组合,通常有 软弱破碎带以碎屑、碎块、岩粉、泥为主;骨 一系列近于平行的软弱破碎带, 架部分为大小不等、形态各异的岩块。软弱夹 不连续介质 它们与完整性较好的岩体相见 层和各种成因类型的破碎带发育。软化、泥化 存在 作用甚为明显。 岩性复杂,构造变动作用剧烈, 碎屑和大小不等、形态不同的岩块。各类结构 断裂发育,亦包括风化作用下 面发育,构造挤压错动强烈。地下水各方面作 不连续介质或似连续介质 的弱风化带 用均为显著 断层破碎带、接触破碎带中一般具有数条滑动 构造变动剧烈,一般为断层破 面,带中节理、劈理密集而呈无序状。整个破 似连续介质 碎带、岩浆岩侵入接触破碎带 碎带( 包括剧— 强烈风化带 )呈块加泥的松散状 态或泥包块的松软状态。地下水各方面作用显 以及剧烈—强风化带 著。