浅谈水利工程高边坡强风化松驰岩体的处理方案
浅谈关于水利水电工程中高边坡加固治理措施

浅谈关于水利水电工程中高边坡加固治理措施摘要:高边坡滑坡的失稳问题一直以来困扰着水利水电工程的建设。
广大水电建设者在与滑坡灾害作斗争的过程中不断总结经验教训,总结出了一整套水电高边坡工程勘测、设计、施工新技术。
本文对高边坡滑坡失稳的原因进行了分析,通过混凝土抗滑桩、混凝土沉井、预应力锚索、锚杆、以及减载、排水等加固、治理边坡的方式和措施的应用,探讨了常见加固治理技术的应用策略。
关键词:高边坡;滑坡;加固随着我国大量建设高坝,高边坡的加固问题尤为突出,并在水电建设中得以表现。
我国曾经有几十个水利水电工程在施工中发生过边坡失稳的问题。
治理边坡不仅会浪费大量的资金,还拖延了其建设工期,成为水利水电工程施工过程中一个比较严峻的问题,边坡工程甚至已经成为制约工程进度和成败的关键。
因此,研究水利水电工程高边坡相关的加固治理策略具有十分的现实意义。
1高边坡滑坡失稳的原因分析1)地层岩性:构成高边坡的物质基础就是地层岩性及其组合,岩性决定岩石的强度、抗风化能力、岩体结构及所能保持的边坡高度。
岩石软弱,风化深度大,构造破碎严重,当切坡高度、陡度达到一定值时会发生失稳现象。
2)地质构造:决定了岩层的产状、节理裂隙的性质及发育程度、断层破碎带的性质等。
受到构造的影响,如高边坡体上节理裂隙发育,岩体破碎,将严重影响其稳定性。
3)地形地貌:是产生滑坡的重要条件。
不利形态和规模的边坡,往往会在坡顶产生张应力,引起坡顶出现张裂缝;在坡脚产生强烈的剪应力,出现剪切破坏带,这些作用极大地降低边坡的稳定性。
4)水文地质条件:是造成边坡失稳的重要因素。
地下水软化岩(土)体,降低其强度,增大容重而增大了下滑力,产生静、动水压力,产生边坡的失稳。
坡体内具丰富的地下水,岩性软弱,往往导致大规模变形,如坡体滑坡、边坡滑坡的产生。
是否具地下水及地下水发育程度是评价边坡稳定的重要因素。
5)降雨:是滑坡致灾的最主要外因。
降水对滑坡的作用是一个动态过程,大气降水注入滑体,增加岩土的含水量、增加岩土体容重、软化岩体、降低岩体的抗剪强度。
浅谈关于水利工程中高边坡加固处理措施

浅谈关于水利工程中高边坡加固处理措施[摘要]随着我国水利事业的发展,大量高坝建设的进行,高边坡的稳定问题在水利工程中表现突出,也是水利工程中经常遇到的问题,边坡的稳定性直接决定着水利工程修建的可行性,影响着水利工程的建设投资和安全运行。
因此,在水利工程建设中对大坝高边坡加固采取有效的处理措施,对于水利工程事业的发展是很重要的。
【关键词】水利工程;高边坡;加固处理措施随着我国水利事业的发展,大量高坝建设的进行,高边坡的稳定问题在水利工程中表现突出,近几年,由于边坡失稳造成了工程重大事故,甚至是人员伤亡亡和巨大的经济损失,也是水利工程中经常遇到的、比较严峻的问题。
而且高边坡工程是制约工程进度和成败的关键。
因此,在水利工程建设中对大坝高边坡加固采取有效的处理措施,对于水利工程事业的发展是很重要的。
本文主要从混凝土抗滑结构的应用、锚固技术的应用及减载、排水等措施的应用去讨论水利工程高边坡加固治理措施。
一、混凝土抗滑结构的应用1、混凝土抗滑桩抗滑桩是通过滑坡体进入土层或岩层的一个柱形构件。
它主要是为了支挡滑体的滑动力,大多是设在滑坡附近,能够稳定滑坡,为了能够更好的防止滑坡,将抗滑桩的一小部分埋在滑坡以下。
在灌浆的同时要让抗滑体与周围的土体形成一个完整的结构,然后买在华提的前面,使其能承受相当大的压力。
2、混凝土沉井沉井是混凝土的一个框架结构,他有抗滑桩和挡堵墙的作用,沉井施工很重要,在施工过程过程中包括平整场地、沉井制作、沉井下沉及封底,在这个过程中沉井下沉式关键的工作,它质量的好坏对于整个工程的质量和进度有着直接的影响。
在下沉的过程中要削弱土体作用在沉井外壁的摩阻力。
要在混凝土的强度达到一定的时候开始挖土下沉,这个过程中如果有问题要及时采取措施。
封底不好的话,会导致沉井渗漏,影像质量和寿命,所以在封底之前,要清理基面。
当混凝土强度达到一定时在封底。
3、混凝土挡墙它是运用自身的重量来阻止滑体下滑的一种能够防止滑坡的方法,而且与排水措施一起使用。
试析水利工程高边坡处理技术

试析水利工程高边坡处理技术摘要:在工程实践中,边坡的稳定性是最棘手的问题,若防范不当,将会给人们的生命财产造成严重的损害。
因此,在水利工程中,高边坡的稳定性对整个工程影响最大,应该特别的引起重视。
本文针对高边坡的因素、破坏类型和预防措施等方面进行了阐述。
关键词:水利工程;高边坡的稳定性;预防措施随着我国水利事业的发展,由于边坡失稳造成的工程事故,不但是国家遭受了巨大的经济损失,而且还造成了人员伤亡。
所以,高边坡的稳定已成为影响我国水利工程的重要因素。
我国水利工程边坡的特点是:边坡工程规模大、边坡地质条件复杂、边坡稳定性至关重要、边坡设计和施工要求高和治理措施针对性强5 个方面。
为了能加快我国水利边坡工程的建设步伐,提高边坡的稳定性,应对高边坡采取科学合理的加固治理措施。
一影响边坡稳定性的因素影响边坡稳定性的因素包括:地质构造、水文地质条件、地形地貌、降水和人为因素。
1. 1 地质构造地质构造影响着断层的性质和节理裂隙的性状等,若边坡的地质构造很差,将极大危害边坡的稳定。
1. 2 水文地质条件地下水能够使岩体产生软化现象,继而使岩体的强度降低,由于重力荷载的增加使下滑力也跟着增大,即滑动力增加,抗滑力降低,从而造成边坡的失稳现象。
因此可知,边坡失稳的一个重要因素是水。
1. 3 地形地貌若边坡的形态和规模是不利的,经常会在边坡的顶部产生张应力,接着在坡顶出现裂缝或者在边坡的坡脚处引起剪应力,这些都会极大的降低边坡的稳定性。
所以,产生滑坡的一个重要条件是地形地貌的影响。
1. 4 降水降水对滑坡的作用是一个动态过程,当雨水浸入到边坡体后,会提高岩体或土质体的含水率,增大岩土体容重,紧接着会使岩体出现软化,从而造成岩体的抗剪强度降低。
在雨水渗入到已经风化的岩土体滑动面时,将在滑动面有润滑剂的效果,这会在一定程度上削弱岩土体接触面之间的抗滑稳定性,继而导致边坡体出现滑坡现象。
所以,雨水是产生滑坡一个最重要的诱因,它是外部因素。
谈水利工程中边坡加固处理技术

谈水利工程中边坡加固处理技术在水利工程中,边坡加固处理技术是一种非常重要的技术手段。
边坡加固处理技术能够有效地增强边坡的稳定性和抗震能力,保护水利工程的正常运行,减少灾害风险,提高工程的安全性和稳定性。
下面将对水利工程中的边坡加固处理技术进行详细的讨论。
一种常用的边坡加固处理技术是加装护面。
护面是指在边坡表面加装一层防护结构,以增强边坡的稳定性。
常见的护面材料包括钢板、混凝土、玻璃钢等。
这些材料具有高强度、耐腐蚀性和耐候性,能够有效地抵御坡面的风化、侵蚀和滑坡等破坏作用。
在加装护面时,还可以考虑加入护面背后的排水系统,以加快坡面外水的排泄,减少对坡面结构的侵蚀。
另一种常用的边坡加固处理技术是加装锚索。
锚索是指在边坡内部或边坡表面设置的钢索或钢筋,通过与边坡本体相互作用,增加边坡的抗拉强度和抗倾覆能力。
加装锚索的方式有多种,如地锚、锚杆、锚索网等。
锚索一般安装在边坡的高处和低处,以形成一个张拉系统,通过张拉力的传递,将边坡上下部分连接起来,增加整体的稳定性。
还有一种边坡加固处理技术是加装节理裂缝处理。
节理和裂缝是边坡稳定性的一个重要因素,特别是在岩土边坡中更为突出。
为了增加边坡的稳定性,可以采用填充材料或堆石的方式进行补充。
填充材料可以填充到节理或裂缝中,以增加边坡的整体连续性。
堆石则可以填充到节理或裂缝旁边,形成一个支撑体系,增加边坡的抗剪强度。
还可以采用化学锚固等方法,固化节理和裂缝附近的岩土,提高边坡的整体稳定性。
还有一种边坡加固处理技术是排水处理。
边坡的稳定性往往与水分的存在和流动性息息相关。
如果边坡内部存在大量积水或壁水,会导致边坡失稳或发生滑坡等灾害。
为了避免这种情况的发生,可以采取排水处理的方法。
常见的排水处理方式包括开挖排水沟、安装排水管道、设置杀虫剂等。
通过排水处理,可以将边坡内的水分迅速排泄出去,减少水分对边坡稳定性的影响。
论水利工程中高边坡的加固与治理

论水利工程中高边坡的加固与治理随着我国工业化和城市化进程的加速,城市扩张对水资源的需求越来越大,大部分城市建筑群落主要集中在地势较低地区,需要利用钢筋混凝土等新型建筑材料来建造高层建筑。
因此,水利工程中的高边坡加固和治理面临更加复杂和困难的情况。
高边坡治理可以分为主动治理和被动治理。
主动治理仅仅是在设计和建造堤坝、大坝、水库等水利工程时,在施工时预先预防大部分可能出现的问题。
而被动治理则是在出现问题之后所采取的对策措施。
因为被动治理需要更多的成本和劳动,所以尽可能地预防,在设计要求和施工要求上做到越高越安全,就变得至关重要。
在水利工程中,高边坡的加固和治理是一个非常重要的环节。
因为水利工程所处的地理位置通常是在山坡上,地质条件比较复杂,所以要加强对高边坡的管理和治理。
这里列举一些高边坡加固和治理的方法:1.加强植被。
随着时间的增长,植被可逐渐形成真土层和土壤生境,提高坡面的稳定性,延缓、减少坡面水土流失和崩塌。
2.加强排水系统。
为了能够有效地排除地下水和长满的植被的积水,需修建排水系统,使之能够及时排水。
由于排水系统的作用不可小视,因此在建设水利工程前就应规划好排水方案。
3.采用防护结构。
对于固有岩石悬崖、开挖岩土边坡等高边坡进行加固防护。
防护结构一般采用网格垫、锚喷法、加筋骨架、锚索爆破等方式进行加固和护理。
4.加强监管。
对于已经修建好的水利工程,在使用期间应对高边坡进行定期的巡视和检测,发现问题要及时处理。
同时,对新建的水利工程,需要制定规范的设计施工程序,并严格按照程序进行监管。
总之,对于水利工程中的高边坡,不仅需要在设计建设中做到越高越安全,同时也需要在后期加强治理和监管,对出现的问题采取及时有效的措施。
只有这样才能实现水利工程的长远安全和稳定性。
水利工程高边坡处理技术探讨

水利工程高边坡处理技术探讨水利工程中高边坡是比较常见的,但是高边坡的处理难度也较大。
因此,如何处理高边坡成为了水利工程中的一个重要问题。
本文就对水利工程高边坡处理技术进行探讨。
一、高边坡的成因和危害高边坡在水利工程中成因有多种,如土石混合坑,地震和山体滑坡等。
高边坡如果不能得到及时有效的处理,会对水利工程带来诸多危害。
1. 影响水位控制:高边坡原料本身不结实,容易滑动,而滑坡的土石可以给水位控制带来难度。
2. 岸坡崩塌:在水中的岸坡、水边的高边坡崩塌时,可能会产生波浪,或损坏水工程建筑,同时还会给造船等方面带来影响。
3. 建筑沉降和变形:建筑在未加强的岩土上面得到建造时,困难度相对更大,会引起沉降和变形。
4. 损害农田和基地:高边坡对于附近的农田和基地的损害也是很大的,因为它会引起降雨时的泥石流。
二、高边坡的处理方法1. 预防措施防止岩土中较松散部分下滑,逐步加强固体结构。
高边坡本身也应该参考山地区的山地常见预防措施,如进行覆盖处理,甚至使用人工方块或植草。
同时应该严格遵守防止森林火灾的预防措施,因为山火也可能引起高边坡而成。
2. 加固措施高边坡加固包括土方加固和石方加固两种类型。
其中,最为有效的高边坡加固方法为切割边坡,给边坡安装上深层缘梁、横向支撑体系或以岩石埋深的置身层,对边坡施工规范和工程规划进行监管并实地检查。
而土方加固侧重于加强土层稳定性和防止滑坡、泥流等。
3. 工程设计与施工监控高边坡处理是一个综合性领域,需要同步完善方案设计和再审查的流程。
目前,较为常用的设计方案是基于标段设计降低高边坡,结构上采用泵层钢筋板、石子墙等大型安全减灾工程比较常见。
在施工过程中,需严格按照设计规则要求,不得忽略影响边坡稳定的危害因素。
同时需选择中性的机构进行监督监测,发现表现为延伸等情况需要及时汇报。
总体而言,处理高边坡的工作需要加强从各方面的技术支持,深入研究和分析当前高边坡安全性的状态,协同建立有效的处理、预防、监控措施,以保障水利工程的正常发展与安全运营。
浅议水利水电工程中高边坡的加固及治理措施
浅议水利水电工程中高边坡的加固及治理措施摘要:近年来随着我国新能源应用的逐步推广,水利工程的建设也不断增加。
而在水利工程施工中因为高边坡容易出现不稳定现象,从而给工程单位造成巨大的经济损失。
由此可见,在水利工程施工中对高边坡结构采取科学的加固技术具有重要意义。
关键词:水利工程;高边坡;加固技术一、水利工程施工中高边坡加固技术重要性分析水利工程施工过程中因为客观因素的影响,高边坡的稳定性问题发生较为频繁,例如,在进行工程开挖期间,溢洪道施工过程中形成的边坡,并且在明渠后同样会形成相应的边坡。
对于以上出现的边坡问题,施工人员需要采用科学的加固技术对其进行处理,从而保障水利工程施工中的稳定性和安全性。
导致施工中出现高边坡不稳定的因素相对较多,一般情况下会受到降雨量、地质岩石性质、地质结构以及地势等影响,其中影响最大的因素就是岩层结构和缝隙等,在岩层有裂缝时将会对水利工程高边坡的稳定性造成直接影响。
对于一些岩层强度相对较高,且抗风化性高的岩层,高边坡的稳定性也相对较高,因此在施工中需要对施工地段的岩层进行分析,并采用科学的高边坡加固技术,提升施工质量。
二、高边坡失稳的具体原因分析在水利水电工程的建设过程中,高边坡失稳的主要因素,可以从以下几点进行分析:首先,是在水利水电工程进行施工的过程中,设计人员所设计的方案内容,对于高边坡的处理未能进行全面的认识,为了尽可能缩短工作,提升整体的施工进度,利用爆破等方式进行操作,导致高边坡丧失了稳定性,进而导致一些安全事故的发生;其次,在水利水电工程的建设中,由于忽视了相关法律法规的内容,导致一些不符合规范要求的材料流入施工现场,为施工工作带来了严重的隐患问题;然后,在高边坡失稳的问题上,一些环境性的因素也不容忽视,像地形因素、地岩因素、水文地质因素,都可能会导致高边坡出现失稳问题。
裂隙、岩层的样式都是由地质构造所决定的,如果岩层出现碎裂问题,那么将会对高边坡的稳定性产生严重影响,所以为了降低张应力,应该避免裂缝的出现,提升稳定性。
水利工程高边坡处理技术探讨
水利工程高边坡处理技术探讨水利工程中的高边坡处理技术一直是工程建设中的一个重要环节。
由于高边坡地势陡峭,土壤松软,受雨水冲刷等因素影响较大,容易发生地质灾害,给工程安全带来了严重的隐患。
对于高边坡的处理技术具有非常重要的意义。
本文将就水利工程中高边坡处理技术进行探讨,包括高边坡的特点、处理技术及应用、存在的问题以及未来发展方向等方面进行分析。
一、高边坡的特点在水利工程中,高边坡通常是指边坡较陡峭,坡度大于45度,甚至接近90度的一种边坡。
高边坡具有以下几个特点:1. 地势陡峭:高边坡的坡度较大,地势陡峭,特别是在山区的水利工程中,高边坡的存在较为普遍。
这种地势的特点使得高边坡容易受到外力的影响,容易发生滑坡、崩塌等地质灾害。
2. 土壤松软:高边坡的土质通常较为松软,土壤稳定性较差。
在水利工程中,往往需要进行土石方工程,对土质的要求比较高,高边坡的土壤松软性会给工程的土石方施工带来较大的困难。
3. 受雨水冲刷影响大:高边坡往往是山体或者陡峭的山坡,受到雨水冲刷的影响相对较大。
长期的雨水冲刷会导致高边坡的土壤松软化,土体的结构稳定性下降,进而易发生滑坡、崩塌等地质灾害。
二、高边坡的处理技术及应用为了保障水利工程的安全性和稳定性,对高边坡进行处理是非常必要的。
在水利工程中,常见的高边坡处理技术包括:1. 加固支护:针对高边坡地势陡峭、土壤松软的特点,采用支护结构加固高边坡。
常见的加固支护结构包括喷锚网、挖槽加固、土工格栅等,通过这些加固支护结构对高边坡进行加固,提高其稳定性。
2. 土石方加固:通过进行土石方加固,改变高边坡原有的坡度和形态,使之符合工程的要求。
这种方法一般适用于高边坡的土质较为松软,需要进行大量土石方工程的情况。
3. 植被恢复:通过植被恢复的方式来加固高边坡。
这种方法主要是通过在高边坡上进行绿化,增加植被覆盖,提高土壤的抗冲刷能力,增强高边坡的稳定性。
4. 排水防渗:通过进行排水防渗工程,减少雨水对高边坡的冲刷,增强高边坡的抗冲刷能力。
水利工程高边坡处理技术探讨
水利工程高边坡处理技术探讨
水利工程中的高边坡处理技术是指对于高边坡进行稳定处理的一系列工程措施。
随着水利工程的发展,越来越多的高边坡出现在水利工程建设中,而高边坡的稳定性对于工程的安全运行至关重要。
对高边坡的处理技术进行探讨和研究是非常必要的。
高边坡处理技术的选取应该基于对边坡稳定性的分析和评估。
边坡的稳定性受到多种因素的影响,包括土壤类型、边坡坡度、边坡高度、降雨等。
针对不同的边坡情况,需要采取不同的处理技术。
常见的高边坡处理技术包括加固处理和改良处理两类。
在加固处理中,可以采取加固植被、加固网格、加固锚杆等方式来增加边坡的稳定性。
这些加固材料和设施能够有效地抵抗边坡受力的作用,减少边坡变形的可能性。
在改良处理中,可以采用挖台阶、挖槽等方式来改变边坡的坡度和形状,从而减少边坡的坡度和高度,提高边坡的稳定性。
在高边坡处理技术中,还需要注意与周围环境的协调。
在处理过程中要考虑到边坡上的植被保护问题,避免对周围生态环境造成破坏。
同时还需要考虑与周围工程的协调和配合,尽量减少对其他工程的影响。
需要指出的是,高边坡处理技术的选择应该是综合考虑多个因素的结果。
在选择过程中,需要进行稳定性分析和评估,了解边坡的特点和受力情况,然后根据具体情况选择适合的处理技术。
还需要注意技术的可行性和经济性,避免盲目选择。
水利工程高边坡处理技术探讨
水利工程高边坡处理技术探讨一、引言水利工程中,高边坡是指在山区、陡坡地带,山体或岩壁高度超过20米、坡度大于45度,且坡高与坡宽之比大于1:1的坡面。
高边坡的存在给水利工程建设、运营、管理带来了很大的难度和风险。
高边坡的处理技术成为了水利工程建设中的一个重要方面。
本文将从高边坡的特点、处理原则和技术措施等方面进行探讨。
二、高边坡的特点1. 天然地形高边坡一般是由天然地形形成的,地质构造复杂,岩石类型多样,坡体结构不稳定,易发生塌方、滑坡等地质灾害。
2. 水土条件高边坡处在山区,降雨量大,易引发山洪、泥石流等次生灾害。
坡面土壤易发生流失和冲蚀,使得坡体变得不稳定。
3. 生态环境高边坡地区生态环境脆弱,动植物种类丰富,一旦发生地质灾害,将对生态环境造成严重影响。
4. 工程建设水利工程在高边坡地区建设难度大,施工进度慢,施工成本高,技术难度大,对工程质量和安全提出了更高的要求。
三、高边坡处理原则针对高边坡的特点,进行高边坡的处理时需要遵循一些原则,以确保处理效果和安全性。
1. 安全原则高边坡处理的首要原则是保证工程建设、运营、管理过程中的安全。
处理方法必须要满足高边坡稳定、地质灾害风险降低的要求,并且在后续的运营和管理中要保持高边坡的稳定性。
2. 经济原则处理高边坡的方法也需要满足经济原则,即在保证安全的前提下,选择成本低、效果好的处理方法,最大限度地节约投资。
3. 生态原则在处理高边坡的过程中,需要尽量减少对生态环境的破坏,保护当地的植被、动物,减少生态环境的破坏。
四、高边坡处理技术措施1. 岩土工程措施针对高边坡的地质特点,采取岩土工程措施是一种常见的处理方法。
主要包括垂直简支梁、加劲钢梁、索网、挡土墙等。
垂直简支梁是指将垂直于边坡方向的支撑梁放置在边坡表面处,以增加边坡的稳定性,抵抗坡体的滑坐和塌方。
加劲钢梁采用高强度的钢材构筑成的支撑结构,提高了边坡的整体受力性能。
索网则是利用钢丝绳或合成纤维绳构成的网格结构,在高边坡上悬挂,形成一种具有一定强度和韧性的防护体系。
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在 此 分 布 范 围 内 在 上 0 — 6.0 2 1 m、 中 心 距 0+1 4 0 4 . m、E 2 0 3 m ~上 0—6 .0 L 8.0 9 7 m、中心 距 0+
12 6 m、E 2 9 4 m 至 上 0—7 .0 4 .0 L7 .0 9 2 m、 中 心 距 0+
1 )水 上坡 面 :在 E 2 5 坡 面布 置 1 槽 探 ,在 L7 m 个
E 2 2 坡 面 布 置 3 个 槽 探 ,在 E 2 5 坡 面 至 L5m L3 m E 20 L 4 m坡 面布 置 2个 槽探 及 3个探 点 。 2 )水 下 水 位 降落 区坡 面 :在 E 2 8 L 2 m坡 面 布 置 1 个槽 探 、在 E 2 15 L 0 . m至 E 2 9 L 0 m坡 面布 置 4个 槽探 。
中 图 分 类 号 :T 4 7 U5
1 概 述
边 坡 的施工 开挖 线 内 ,依 据开 挖揭 示 的岩体 分布走 向 ,
分 别水 上坡 面 和水下 水位 降落 区坡 面各 布置 1 个槽 探 1 及 3个 探点 ,各 点布 置情 况为 :
百 色水 利枢 纽位 于 珠 江 流 域 西 江水 系郁 江 支 流 右 江 的上游 ,是 治 理 和开 发 郁 江 的关 键 工 程 ,是 一 座 以 防洪 为 主 、兼 有 发 电 、灌 溉 、航 运 、供 水 等 综 合 性 利 用 效 益 的大 型水利 示 有 1 条 泥 夹 层 ; 在 上
作者 简介 :张世文( 9 2一) 18 ,男 ,大专 ,助理工 程师 ,从事水利水 电工程设计工作 。
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1 21 ・
21 0 2年 8月 增 刊 1
张 世 文 :浅 谈 水 利 工 程 高 边 坡 强风 化 松 驰 岩 体 的处 理 方 案
进 行上 游 引航 道右 岸 下 游 段边 坡 的 开挖 ,开挖 进 行 至 高 程 2 5 时 ,发 现 坡 面 岩 体 松 散 ,风 化 破 碎 严 重 。 5m 再进 行 坡 面锚杆 钻 孔 的 成孑 率 几 乎 为 零 。 由 于该 段 前 L 期工 作无 钻 孔资 料 ,为 查 清 该 风 化 松散 岩 体 的分 布 情 况 ,地质 人 员在 现场 进行 槽探 及探 点 的勘察 调查 工 作 ,
量 块石 ,为 泥 质 粉 砂 岩 、砂 岩 ,呈 全 ~强 风 化状 态 , 是 边坡 的 主要 覆 盖 土层 ,厚度 为 0 5~3 0 . . m,在 迎 水
开挖 过程 揭 示 了沿线 边 坡 岩 体 地 质 条 件 复 杂 多变 ,施 工过 程 出现 岩体 风 化 破 碎 、节 理 裂 隙 发 育 、存 在 风 化 松 弛岩体 等不 良地质 现 象 ,已严 重 影 响边 坡 的 稳 定 和 安全。
摘 要 :该 文 主 要 介 绍 高边 坡 强风 化 松 弛 岩 体 的 处 理 方 案 以及 确 定 选 用 的边 坡 破 坏 形 式 。 文 献 标 识 码 :B 文 章 编 号 :10 O 1 (0 2 S 一0 2 — 5 0 8一 12 2 1 ) l 1 1 0
关 键 词 :强 风 化 松 弛 岩 体 ;边 坡 稳 定 ; 处理
开槽 而 成 。左 岸 开 挖 边 坡 采 用 1 0 7 : .5,最 大 坡 高 为 6 m;右岸 开挖 边坡 采用 1 1 2 : ,最大 坡高 为 7 . m。 30 通航 建 筑物 一期 工 程 上 游 引航 道在 进 行 右 岸 边 坡
塑 ,以粘性 土 为主 、夹 有 少量 3~1 c 的碎 石 、含 少 0m
6.0 6 2 m、中心距 0+1 8 8 m、E 2 8 4 m至 上 0— 2 .0 L6 .0
4 .0 8 2 m、中心 距 0+1 2 5 m、E 2 8 5 m ~上 0— 4 .0 L6 .0
4 .0 7 3 m、中心 距 0+12 40 4 . m、E 2 8 5 m处 范 围内 , L 6.0 宽 度 为 03 . 0~1 1 m。产状 为 3 0/ E/6 。 .0 4 。N 0。 3 )强 风化 松弛 岩体 :为 泥质粉砂 岩 、泥岩 ,呈 强
/4 。 6 。 0 ~ 0 ,节 理 闭合 、密集 、北 东走 向 、陡倾 角 ( ≥ /7 。 、泥 质充 填 。分 布 范 围 :上 0—2 . 0 0) 3 1 m、中心
距 0+15 2 m、E 2 5 0 m一上 0— 9 7 m、中心距 3 .0 L7 .0 6 .0 0+1 2 6 m、E 2 9 4 m 至 上 0—4 . 0 4 .0 L 7.0 9 7 m、 中 心 距
勘探 了 1 1个 槽 探 和 3个 探 点 。 在 该 边 坡 高 程 25 7 m至 通 航道 底 高 程 2 0 的范 围 内 ,以及 在 需 开挖 0m
收 稿 日期 :2 1 0 0 2— 6—2 ;修 回 日期 :2 1 0 0 6 0 2— 7— 4
1 9 4 m、E 2 8 0 m 揭示 有岩 性差异 风 化带 。 .0 1 L 6 .0
3 处 理方 案选 择 设 计人 员根 据现 场地 质勘 察成 果及 地质评 价 意见 ,
瑚 ; 对 右岸 通航 瑚 开挖 边坡 强 风 化 松 散 岩体 的处 理 ,进 行 侧 瑚 m ' 了 2个 方案 的 比较 。
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图 1 上 游 引 航 道 右 岸 边 坡 松 驰 岩 体 分 布 示 意 ( 位 :m) 单
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12 ・ 2
21 02年 8月
增刊 1
广 东 水 利 水 电
2 3 地质 评述 . 上游 引航 道 右岸 通 航 侧 边 坡 为 斜 向 坡 ,岩 层 面 与 开挖 坡 面走 向交 角小 于 3 。 自然 山 坡 陡 峭 ,坡 面 均 0,
2 地 质情 况 分析 与评 价 通 航 建筑 物上 游 引 航 道 于 2 0 0 5年 1 0月 5 日开 始
面坡面 处为 10~30 . . m,其余 为 05~15 . .m。
2 )强风 化岩 :为泥岩 、泥 质粉 砂岩 、砂 岩 。呈 青
灰绿 色 、褐棕 红 色 ,中 厚层 ,岩 层 产 状 :为 30/ E 4 。N
距 0+16 9 m处 均见有 分布 ,在坡 面顶 E 2 5 6.0 L 7 m高 程
处 以下其 厚度 约为 1 m 上下 。 0
分 布范 围 :根据 现场揭 示实 测松 散岩 体分 布部 位 , 结合 实测 点推 测 ,坡 面 自上 而下 从 坡 顶 面 至航 道 底 范
从 以上测 算分 布范 围的情 况 可 见 松 散岩 体 基 本 占 右岸通 航侧 高边坡 段坡 面 的 2 3范 围 ,详 见 图 1所示 。 /
m
较完 整 ,未 发 现 崩 塌 、塌 滑 及 整 体 滑 移 的 地 质 现 象 。 风化 松散 岩 体 属 强 风 化 岩 体 ,松 动 破 碎 系 风 化 松 驰 。
方案 1 :右 岸 通航 侧 开 挖 边 坡 原 1 1的坡 比更 改 :
节理 密集 、闭合不 良,在 经人 工 扰 动 后 加 速 了岩 层 的
—
风化 状 。岩 层 产 状 为 3 0 4 。~3 0 / E /5 。 5 。N 0 ;岩 层 为 中厚 层与 薄层互 层 ,层 面平 直 光 滑 、部 分层 间显 示 宽
一
范 围 内均可见 该松 散岩体 。 在 已 施 工 开 挖 的 E 2 3 坡 面 部 位 ,上 0 — L 5m 6.4 3 8 m、中心距 0+5 . 1 至 0— 8 2 m、中心 距 0 95 m 8 .8 + 0 2 m处 ,也存在 纵深 宽约 1 2 m 的松 散 岩体 。 7 .3 5~ 0 根据坡 面 开 挖 至 E 2 5 高 程 揭 示 的情 况 分 析 , L 7m
增刊 1 21 0 2年 8月
广 东 水 利 水 电
GUANGDONG ATER W RES OURCES AND HYDROPOW ER
Su p. 1 Au g. 2 2 01
浅谈水 利工程 高边 坡强风化松驰岩体的处理方案
张 世 文
( 东省 水i 电力勘 测 设计研 究 院 ,广 东 广 州 5 0 3 ) 广 f - 1 16 5
并对 已开 挖 揭 示 坡 面 E 2 5~E 2 0 m 段 坡 面 进 行 地 L7 L 6
0+9 . 0 9 9 m、E 2 0 4 m ~ 上 0 —9 .6 L 6.0 3 0 m、 中 心 距
0 + 1 . 3I 、 EL 5 9 m 。 01 4 T I 2 9. 5
质素 描 。现分 项叙 述 如下 :
为 1 15 ,高 程 280 以上 的 岩 土全 部 挖 除 ,高 程 :. 6 .m
13 7 2 8 . 1 m、E 2 0 0 m到上 游 右 岸 高边 坡 迎 水 面上 0 L0 .0
16 4 m、中心 距 0+1 80 m、E 2 69 m至 坡 角 5 .0 4 .0 L4 .0 处 上 0—24 4 m、中心 距 0十 15 5.8 4 . m、E 2 3 8 m 的 L0.0
2 2 开挖 后坡 面岩 性 .
百色 水利 枢纽 主体 工 程 主要 建 筑 物 包 括 碾 压 混凝
土主 坝 1座 、副坝 2座 、地 下发 电系统 和通航 建筑 物 。
枢 纽 通航建 筑 物采 用远 离 主坝 区 的那 禄 线 2级垂 直 升 船 机 方案 ,通 航建 筑物 上 游 引航 道 位 于 主 坝 区东 侧 约
0— 5 9 m、中心 距 0+18 6 m、E 2 8 4 m ~上 0 6 .0 2 .0 L 6.0
—
围其分 布 为 : 平 面 分 布 桩 号 : 上 0 —6 .0 6 8 m、 中 心 距 0 +