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美章網 精品范文 地質災害的防護范文

地質災害的防護范文

前言:我們精心挑選了數篇優質地質災害的防護文章,供您閱讀參考。期待這些文章能為您帶來啟發,助您在寫作的道路上更上一層樓。

第1篇

【關鍵詞】錨桿格構;治理措施;地質災害防護;方法

目前地質災害防治也列入城市總體規劃中,且應在“防”災上下功夫,同時要爭取主動,減少災害的發生。因此,對錨桿格構等治理措施對地質災害防護的方法進行探討有其必要性。

一、研究背景

錨桿格構結構是一種將格構結構梁護坡與錨固工程相結合的一種新型抗滑支擋結構,既可以加強深層的加固作用,又可以兼顧到淺層護坡的作用,這種治理措施具有良好的地質防護作用,在工程實際應用中,主要適用于節理發育、坡度較陡、易受自然應力影響而導致的局部小型崩塌、大面積碎落、以及落石的巖土邊坡,隨著現代工程技術的發展和相關技術的完善,錨桿格構等治理措施也得到了很大的改進,這使得錨桿格構梁加固技術成為一種廣泛應用的地質災害防治的有效工程措施。另外,在應用錨桿格構時,必須要以內力為主,通過倒梁法和彈性地基梁法,根據工程經驗類比法,進行結構設計,確保格構梁設計的合理性與科學性,避免工程治理竣工完成后拉裂或者是損毀現象的發生,最大限度地保證邊坡及保護對象的安全性。

二、錨桿格構的應用

為了確保錨桿格構在工程實際應用中的良好效果,提高地質災害防護的有效性,在這里對錨桿格構應用進行具體的分析:

1.錨桿格構內力分析

根據工程經驗,可以知道錨桿格構主要由橫梁和縱梁組成,傳統的工程應用中,主要通過將交叉的格構進行簡化處理,按照單格夢梁進行計算,以利用彈性地基梁的研究成果進行具體的分析,最終通過錨桿的簡化,將其作用于地基梁上的荷載作為已知荷載,但是缺乏統一性,因此,為了方便于格構梁的內力的進一步描述,并進行各個部位稱謂的統一,需要將錨桿視為彈性支座,兩錨桿之間的長度作為格構梁的一跨,錨桿作用位置作為支座,兩支座之間的長度稱之為跨距,這樣,在實際工程中,錨桿格構梁系統中的各個跨跨距就會呈現相等性,同時,也保持了右懸臂和左懸臂段的相等性。

在工程中,結合大量研究,具體的內力計算可以采用彈性地基模型進行計算,這樣,既可以保證分析結果的準確性,而且可以最大限度地滿足工程的實際要求,為此,在這里可以建立一個關于格構梁的模型,并且考慮到地基與格構梁的相互作用,具體的模型參照以下表格數據,具體如下:

表1 格構梁計算模型參數

根據格構梁模型計算參數以及彎矩的具體的分布圖(如圖),兩支座之間跨中附近存在著一個極限值,而這些極限值能夠反映出格構梁的所能夠承受的彎矩的大小變化,并且根據這些值的變化情況從而就可以得到相應的最大彎矩,從而使得格構更加合理,同時,也可以最大限度地保證結構設計的經濟性,若是從受力角度進行分析,就可以知道這就是格構梁上的最優化懸臂段。

2.主要內容和影響因素

計算格構內力時,除了相關的參數值,還與格構梁以及地基影響因素密切相關,以下分別作具體的說明:

首先,跨距的影響。在治理工程中,對于錨桿工程中,錨桿的間距以一般的定值為準,即格構梁為等跨距,在實際工程中,格構梁的跨距以2-5米為宜,變化的規格則以具體的參數和跨距為標準,在建立相應的模型后,經過反復計算,根據不同跨距條件下,得到最優的懸臂長度,通常不同跨距下懸臂的最優長度也會有所不同,且會隨著跨距的增大而不斷增大,具體的線性表達關系式如下:

其次,跨數的影響。混凝土格構梁每隔15-20m設沉降,而跨距以2-5m最為常見,在建立模型后,仍舊需要通過不斷反復的試算,以找出不同距跨距下的懸臂最優長度,具體如表2所示:

表2 不同跨數下最優懸臂段長度

但是在實際工程處理中,跨數與懸臂段并不是單調的關系,且數學關系不明顯,同時,在實際工程中的取值也非常有限,因此,對于對于不是嚴格意義上的數學關系,可以在一定程度上忽略跨數對其的影響。

第三,彈性地基泊松比。在地基工程中,彈性泊松比是一個十分重要的參數,一般土體的泊松比多為0.3-0.4,巖石的泊松比為0.1-0.3,因此,明確泊松比對格構梁內力所造成的影響,同樣,也需要建立相應的模型,且經過具體的試算,得到最優值,但是,在實際工程中,經過大量的計算和研究發現,彈性泊松比對地基變形量所造成的影響極小,為了減少工程計算的復雜性,可以忽略。

另外,地基變形模量。巖土體的變化量的范圍相對較大,考慮到錨桿格構工程一般用于土質坡體表面風化破碎或者是土質邊坡的巖質邊坡較多,尤其是其表現多為殘積土、坡積土、全風化碎塊石,通過工程類比,其變形模量多在30-200MPa的范圍內,為此,經過與其他的參數進行統一分析后,建立相關的數值計算模型,從而得到不同地基變形模量下的最優臂段長度。經過線性回歸分析,可以知道,由于地基變形量的變化范圍相對較大,那么其對電優懸臂的取值也會產生一定的影響,具體的公式如下:

三、強化地質災害的處理

為了進一步確保錨桿格構在地地質災害防治的應用,必須要對我國的地質災害類型、分布特征、規模大小、危害性以及危險性的大小有一個全面、具體的了解,并且在此基礎上,明確地質災害具有影響因素復雜、災害強度局部趨勢高等特點,有效地應用錨桿格構等防治措施,進一步完善災害評估系統,組織行之有效的防震減災工作,具體可以從以下方面入手:

首先,要加強對地質災害防治的統一規劃,根據實際工作,結合工作經驗,突出防治工作的重點,并且在工作中做到以預防為主,采用避讓與治理相結合的辦法,避免地質災害所造成的影響。

其次,要科學對地質災害進行科學的評價與區分,尤其是對于災害程度為重度以上的危險區,要積極展開地質勘查評價工作,并根據勘查評價結果,確定實際監測的部位,建立相應的災害預警系統,將學校、醫院、居信區等人口相對集中的地區或者是有交通干線、水利工程等重點工程等的基礎設施,做好重點防治,充分利用錨桿防護技術,增強其有效性。

另外,通過建立和實施有關法規等手段,有效地制止破壞地質自然環境的行為;對已經發生和可能發生的地質災害,采取“以防為主,防治結合,全面規劃,綜合治理”的原則;加強地質災害易發區的調查與區劃工作;對區內重大地質災害防患點進行勘查。編制年度地質災害防治方案。

四、結語

總而言之,地質災害防治工作任重道遠,隨著科技的進步和專業工程技術人員的經驗積累,新技術、新方法、新材料等將在地質災害防治工程中得到不斷應用,因此,需要工作人員加強對錨桿格構技術的分析與探討,進一步優化工程技術,從而全面提升地質防護的有效性,促進地質災害防治工作將得到更好的創新和發展。

參考文獻:

[1]王元豐,梁亞平;高性能混凝土的彈性模量與泊松比[J];北方交通大學學報;2012(01)

[2]吳禮舟,胡瑞林,黃潤秋,熊野生,宋繼紅,李志清;護坡格構與坡面相互作用的研究[J];工程地質學報;2011(02)

[3]馬迎娟,彭社琴,周斌;滑坡治理中預應力錨索格構梁內力計算方法對比分析[J];地質力學學報;2013(04)

第2篇

【關鍵詞】巖質邊坡;地質災害治理;SPIDER;主動防護網;崩塌;治理

1.概述

隨著我國經濟快速健康發展,基礎設施建設日漸完善,同時由于人類活動對地質環境造成破壞,產生了大量的地質災害問題,巖質邊坡地質災害就是其中一種,包括滑坡、崩塌等災害,因此需要對邊坡進行穩定防護。主動柔性防護系統具有高柔性,高防護強度,易鋪展性,可適應任何坡面地形,安裝程序標準化、系統化。SNS(Safety NettingSystem)系統是以鋼絲繩網作為主要構成部分,并以主動防護(覆蓋) 和被動防護(攔截) 兩大基本類型來覆蓋和攔截風化剝落、崩塌落石、爆破飛石、泥石流及岸坡沖刷等斜坡坡面地質災害的柔性安全防護系統技術和產品。

2.SPIDER 主動防護網系統

SPIDER 主動防護網系統是基于RUVOLUM 理論設計,主要由高強度鋼絞線螺旋網片、預應力鋼筋錨桿、專用錨墊板構成,新型高質量高強度的主動防護系統。主動柔性防護系統覆蓋包裹在所需防護斜坡或巖石上,以限制坡面巖石土體的風化剝落或破壞以及危巖崩塌(加固作用),或將落石控制于一定范圍內運動( 圍護作用),充分利用了高強度鋼絲和鋼絲繩材料的柔性來發揮其“以柔克剛”的優勢。該SNS 系統主要由SPIDER 高強度鋼絞線螺旋網片、預應力鋼筋錨桿、專用錨墊板等部分構成。采用預應力鋼筋錨桿和專用錨墊板進行緊固,其承載能力優于目前所有的柔性邊坡穩定系統。適用于土質邊坡和巖質邊坡整體穩定加固、各類孤石危巖加固,也可結合深層錨固措施進行滑移治理。所用的高強度鋼絞線螺旋網片主要參數見表1。

該SPIDER 主動防護網系統構件簡單,安裝更高效; 所采用的特殊的網片及錨固形式,帶來更大的坡面預壓力,更優化的系統內應力傳遞; 并且具有更長的使用壽命。

3.邊坡現狀介紹

3.1 邊坡概況

該邊坡位于石忠高速公路某段,路段長0.63 km,高約40 m,規模較大,邊坡全貌見圖1。主要災害為危巖體( 塊) 和崩塌,邊坡高度很高,最高處約47 m。邊坡陡峭、懸石多,發育多處危巖體( 塊) 、裂隙,很不穩定,經常出現落石和塌方,存在嚴重的安全隱患,直接影響公路的暢通,嚴重威脅過往車輛和行人的安全,當地政府安全生產委員會已將該段路列入“重大隱患整治”路段,故急需對該邊坡進行治理。

3.2 邊坡工程地質特征

1) 地質構造。該邊坡位于沁水構造盆地—復式大向斜向的南段近核部位,次級褶皺極為發育,往往成群或成列呈現,擁有褶皺曲幅度不太強烈的構造特征。沿線出露地層比較簡單,以古生界二疊系和中生界三疊系為主。主要出露有: 古生界二疊系石千峰組二段磚紅色砂質泥巖、紫紅色長石砂巖。中生界三疊系二馬營群管上組的肉紅、黃綠長石砂巖與暗紫色、紅色砂質泥巖。

2) 氣象、水文。項目所屬區域屬亞溫帶大陸性季風氣候,四季分明,日照較充足,晝夜溫差大。春季干旱多風,夏季炎熱多雨,秋季涼爽濕潤,冬季寒冷干燥,氣候差異很大,西、南溫和,東、北寒冷。年均氣溫9.4 ℃,一月- 6. 7 ℃,七月24.8 ℃。年降雨量約600 mm,霜凍期為十月上旬至次年四月中旬,無霜期180 d。

3) 地質條件。該段邊坡坡度約80°,邊坡坡面為砂巖和泥巖互層,泥巖和砂巖反傾,傾角為10°,泥巖厚度1.0 m ~ 1.5 m,砂巖厚度3.0 m ~ 5.0 m,邊坡坡面危巖體( 塊) 較多,邊坡坡面泥巖層不斷風化脫落,從而上部砂巖懸空,最終形成危巖體( 塊) ,危及道路及行車安全。

4.邊坡治理工程設計

4.1 邊坡崩塌的治理工程方案確定

根據現場勘察,邊坡坡面為砂巖和泥巖互層,泥巖和砂巖反傾,故該段邊坡整體穩定,沒有沿巖層結構面滑動的可能。但在雨水入滲、重力、震動及其他地質應力的作用下,邊坡巖體裂隙發育,出現表部巖塊崩塌,尤其是巖層表層中的泥巖部分掉塊后,砂巖部分懸空,將出現拉應力區,導致邊坡巖體張裂、松動,造成崩塌。該段邊坡較陡,沒有設置被動防護網的地形條件,因此對邊坡坡面采用SNS 主動防護網進行覆蓋防護。根據邊坡的現狀,先對邊坡的危巖體進行清理,再采用SPIDER型主動防護網進行坡面防護。邊坡工程典型斷面見圖2。

4.2 施工順序

該邊坡治理工程的總體施工順序如下: 坡面危巖清除錨桿孔定位鉆孔注漿防護網安裝。

5. SPIDER 主動防護網系統使用效果

5.1 效果評價

本路塹邊坡經過預防護處治后,基本防止了邊坡松散堆積體在暴雨沖刷下的坍滑,確保抗滑樁和錨桿施工期間的邊坡穩定性。在抗滑樁施工和錨桿注漿施工后,再進行清方卸載,最后進行綠化生態防護,施工期間未再出現大的變形。該邊坡施工完成并通過綠化處理后,外觀效果較好。經歷了幾個暴雨季節,運營多年多來,根據監測情況,邊坡處于穩定狀態,見圖3,圖4。

6.結語

SPIDER 柔性防護網作為一種新的標準化、定型化的防護系統,從在以上邊坡崩塌治理工程中運用實際情況看,有較強的適應性能,且結構簡單、施工周期短。同時采用較高的防護能級以及特殊的材料工藝具有安全、耐久性能,可確保生命以及財產安全,實用價值顯著。

參考文獻:

[1]張述清,李海鵬,高繼峰.破碎巖質高邊坡掛網防護施工技術[J].西北水電,2008( 1) : 36-38.

[2]盧向德,樊曉燕,王常讓.拉西瓦水電站邊坡防護工程柔性防護網的應用[J].水力發電,2009( 7) : 90-92,96.

[3]汪敏,石少卿,陽友奎.主動防護網中鋼絲繩網抗頂破力計算方法研究[J].后勤工程學院學報,2010( 3) : 8-12,41.

[4]陳輝.柔性防護系統在高邊坡處理中的應用[J].水電與新能源,2011( 2) : 47-50.

第3篇

關鍵詞:巖質邊坡,地質災害治理,SPIDER網,主動防護系統

Abstract: in this paper the characteristics of rock slope, this paper probes into the active defend the SPIDER the advantages of the system, and the geological disasters in rock slope control process using SPIDER nets active protection system construction technology method and flow, this paper studies and discusses the emphasis on the rock slope SPIDER active defend the net construction process the problems to be pay attention to, and finally analyses the SPIDER nets and rock slope greening the feasibility of slope with.

Key words: rock slope, geological disaster management, SPIDER nets, active protection system

中圖分類號:F407.1文獻標識碼:A 文章編號:

1 引言

隨著我國經濟快速健康發展,基礎設施建設日漸完善,同時由于人類活動對地質環境造成破壞,產生了大量的地質災害問題,巖質邊坡地質災害就是其中一種,包括滑坡、崩塌等災害,因此需要對邊坡進行穩定防護。目前在巖質邊坡穩定加固過程中廣泛使用的一項技術為SNS ( Safety Netting System )系統,該系統充分發揮柔性材料的易輔展性和高防沖擊能力,主要以鋼絲繩網組成,適用于各類邊坡的地質災害防護,包括崩塌落石、滑坡、泥石流、爆破飛石等。SPIDER網(蜘蛛網)邊坡穩定系統是以高強度鋼絞線螺旋網片為主體的,結合預應力錨桿技術,一種全新高質量高強度的主動防護形式,尤其適用于高陡巖質邊坡的加固穩定、孤石、松動的危巖以及可能存在的淺層滑動巖體加固等地質災害治理過程中。同時該系統可以與現有成熟的邊坡綠化技術相結合,快速恢復邊坡植被。

2 SPIDER主動防護網系統

2.1 SPIDER主動防護網簡介

SPIDER主動防護網系統是基于RUVOLUM理論設計,主要由高強度鋼絞線螺旋網片、預應力鋼筋錨桿、專用錨墊板構成,新型高質量高強度的主動防護系統。它主要用于地質環境遭受破壞或地質環境惡劣的地區,為避免邊坡巖體塌落、發生崩巖等災害,巖質邊坡加固穩定,潛在危巖體的加固,保護過往行人、車輛及坡下建構筑物安全等。同時SPIDER主動防護網系統可以緊貼坡面,將巖石、松散石塊和潛在淺層滑動巖層等約束固定在坡面上,避免塌落。經過一段時間的發展,SPIDER主動防護網系統技術已得到日漸完善,在鐵路、公路、市政工程等方面得到廣泛的推廣應用。

2.2 SPIDER主動防護網的優勢

SPIDER主動防護網,又稱為絞索網,由2~3根經熱鍍鋅處理過的高強度鋼絞線絞捻織成的螺旋網片組成,采用帶錨墊板的鋼筋錨桿施加一定預應力將SPIDER絞索網張緊固定覆蓋于邊坡上,因此這種防護網系統具有高防護強度、高韌性、防腐防銹性能好、鋪展性好等優點,在應用這個系統處理諸如坡面崩塌、風化剝落、淺層滑坍、塌落類地質災害時,不僅可以避免相關災害的發生,同時它對山體坡面的地面形態特征沒有特殊要求,更重要的是采用此種防護系統,不僅能夠保持坡面原有的地貌和植被形態,還給人工綠化等保留發展空間。

在一般情況下,SPIDER主動防護網采用的網片標準規格10×3.5m,菱形網孔內切圓直徑250mm,錨桿根據要求可選擇設計成3m~4.5m的間距,深度可采用3m~9m的范圍;SPIDER主動防護網的錨桿與整個系統的連接采用的錨墊板,錨桿的分布可疏可密,相對比較自由,可以滿足在邊坡上任意一點布置,錨桿的長度也可長可短,這樣邊坡面上的加固力學指標就多樣化了,在此點上明顯優于與傳統的GPS型主動防護網系統。SPIDER主動防護網系統在高陡巖質邊坡加固、孤石和松動的危巖及淺層滑動巖加固應用中占據優勢地位,屬于高質量、高強度的防護產品。SPIDER主動防護網系統的主要特性如表1中所示。

表1 SPIDER主動防護網系統的主要特性

3 巖質邊坡SPIDER主動防護網施工技術探討

3.1 巖質邊坡SPIDER主動防護網施工方法與流程

SPIDER主動防護網作為一種定型化的標準結構,施工安裝是至關重要的,防護能力要得到保障,就必須做到施工過程中嚴格按照設計及有關規范規定要求執行,保證其結構形式和連接方式的正確。

SPIDER主動防護網施工流程主要包括十個方面,依次為:清坡、放線、搭設腳手架、鉆孔、安裝錨桿、格柵網的鋪掛、SPIDER網的鋪掛與縫合、邊界繩安裝及張緊、安裝錨墊板、完善等工序。

1、清坡;清坡的目的是規整地形邊界,除掉障礙物,包括清除掉浮土浮石和險石,在需要時將一些凹坑回填,同時砍伐掉一些無特殊保留價值的樹木。

2、放線;雖然定型化錨桿位置是有尺寸限制的,但是仍然有一定的可調整范圍,尤其是位置的確定有很大的靈活性,由于施工現場條件本身很復雜,在設計施工圖紙上不可能完完全全的反映出來,尤其是一些需要特別注意的微小特征或者可以加以利用的細節等。以邊坡的坡腳為基準線放線布置錨桿孔位并做好標記,最好設置于天然凹坑處,但間距不應大于設計值的10%,同時避免在靠近臨空面或凸巖處鉆孔,以確保使絞索網能緊貼坡面。

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