峽谷區(qū)高邊坡復(fù)合堆積體成因分析及基礎(chǔ)處理
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峽谷區(qū)高邊坡復(fù)合堆積體成因分析及基礎(chǔ)處理——高山峽谷區(qū)高邊坡上常常有一些“復(fù)合堆積體”,它是基巖,古垮塌體,古崩滑體,現(xiàn)代崩滑體和第四系沉積體等幾種或全部的組合體。通過(guò)對(duì)某峽谷區(qū)-高邊坡的考察研究,外觀上看屬堆積體,但有的部位基本的產(chǎn)狀與母巖...
高邊坡復(fù)合堆積體穩(wěn)定性評(píng)價(jià)及基礎(chǔ)處理
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高邊坡復(fù)合堆積體穩(wěn)定性評(píng)價(jià)及基礎(chǔ)處理——引水渠道在經(jīng)過(guò)高邊坡時(shí)常伴有一些“復(fù)合堆積體”,它是基巖、古垮塌體、古崩滑體、現(xiàn)代崩滑體和第四紀(jì)沉積體等幾種或全部的組合體。部分看似堆積體的巖體通過(guò)細(xì)致的觀察與母巖的原生產(chǎn)狀仍是相同的,有些堆積坡體可理...
工程堆積體土石質(zhì)邊坡徑流特征及其產(chǎn)沙效應(yīng)
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工程堆積體邊坡侵蝕產(chǎn)沙是生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目區(qū)新增水土流失的主要來(lái)源之一。通過(guò)室內(nèi)模擬降雨試驗(yàn),以土質(zhì)邊坡為對(duì)照,研究了不同雨強(qiáng)(1.0mm/min、2.5mm/min)不同礫石質(zhì)量含量(10%~30%)條件下風(fēng)沙區(qū)工程堆積體土石質(zhì)邊坡徑流強(qiáng)度與流速特征及其對(duì)產(chǎn)沙的影響。結(jié)果表明:(1)各雨強(qiáng)下徑流強(qiáng)度隨礫石含量增大先減后增,10%礫石含量堆積體邊坡徑流強(qiáng)度較土質(zhì)邊坡降低3.3%~38.6%,20%~30%礫石含量堆積體坡面徑流強(qiáng)度較土質(zhì)坡面增加7.7%~94.7%。(2)含礫石邊坡流速較土質(zhì)邊坡降低0~45.8%。1.0~2.0mm/min雨強(qiáng)下,流速隨礫石含量增大變化趨勢(shì)與徑流強(qiáng)度一致,而在2.5mm/min雨強(qiáng)下則持續(xù)減小。(3)土質(zhì)邊坡流速與徑流強(qiáng)度關(guān)系可通過(guò)冪函數(shù)描述(p<0.01),而礫石含量越高,雨強(qiáng)越大時(shí),二者之間的關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)殚_(kāi)口向下的二次函數(shù)形式(p<0.01)。(4)次降雨產(chǎn)沙量與徑流流速、徑流強(qiáng)度及其二者交互項(xiàng)呈極顯著線性相關(guān)關(guān)系,其中,流速可作為預(yù)測(cè)風(fēng)沙區(qū)工程堆積體土石質(zhì)邊坡次降雨侵蝕產(chǎn)沙量的最優(yōu)選指標(biāo)。研究結(jié)果可為工程堆積體土石質(zhì)邊坡侵蝕產(chǎn)沙預(yù)測(cè)提供一定的參考。
大直徑抗滑樁在尾礦渣堆積體邊坡中的施工實(shí)踐
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4.4
以牛首山景區(qū)道路滑坡體治理工程為例,根據(jù)其工程地質(zhì)條件,制定了大直徑抗滑樁施工方案,介紹了大直徑抗滑樁在尾礦渣堆積體中的施工原理與方法,并提出了鉆孔灌注樁施工的技術(shù)要求和注意事項(xiàng),為同類(lèi)工程提供了一定的施工經(jīng)驗(yàn)。
論水因素對(duì)堆積體邊坡穩(wěn)定的影響
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結(jié)合非穩(wěn)定滲流理論,從暴雨與水位驟降兩個(gè)角度,分析了水因素對(duì)堆積體邊坡的影響,力圖找出兩者對(duì)于堆積體邊坡穩(wěn)定性影響的機(jī)理和程度,為邊坡的治理工程提供一定的依據(jù)。
金沙江烏東德水電站岸坡槽谷堆積體成因分析
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4.7
在西南地區(qū)江河流域,岸坡上常常發(fā)育有一系列的凹槽負(fù)地形,這些地形呈上寬下窄形態(tài),也就是上部表現(xiàn)出u形洼地,稍顯開(kāi)闊,緊接其下部谷地變窄一直連到江河溝谷邊。這樣的地貌形態(tài)其上部洼地發(fā)育的高程一般在1500~2000m。在以往的地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查中,這種現(xiàn)象常常被認(rèn)為是滑坡堆積地貌。本文以金沙江烏東德水電站岸坡槽谷堆積體為主要研究對(duì)象,從堆積體地貌、物質(zhì)結(jié)構(gòu)特征以及對(duì)比分析了其成因。最后提出該岸坡槽谷堆積體的成因與冰雪作用有關(guān),而不是簡(jiǎn)單的滑坡堆積地貌。
抗滑樁技術(shù)在古滑坡堆積體邊坡處理中的成功應(yīng)用
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抗滑樁技術(shù)在古滑坡堆積體邊坡處理中的成功應(yīng)用——本文介紹聯(lián)補(bǔ)水電站大壩壩址左岸壩肩采用抗滑樁技術(shù)進(jìn)行古滑坡堆積體邊坡穩(wěn)定性支護(hù)的施工方法。
某水電站堆積體邊坡穩(wěn)定分析與治理措施??
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4.4
堆積體通常處于臨界狀態(tài),一遇開(kāi)挖和強(qiáng)降雨即可能發(fā)生開(kāi)裂、解體和滑坡,給人員安全和工程順利建設(shè)帶來(lái)危害,論文通過(guò)一個(gè)已發(fā)生滑坡的堆積體進(jìn)行穩(wěn)定分析,根據(jù)穩(wěn)定計(jì)算分析成果逐步對(duì)堆積體邊坡采取相應(yīng)的治理措施,治理措施從易到難,采取綜合治理的措施,最大限度地降低工程投資,為其他類(lèi)似邊坡穩(wěn)定分析與治理措施制定提供借鑒.
溪洛渡水電站左岸堆積體邊坡安全監(jiān)測(cè)與分析
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4.6
為了解溪洛渡水電站左岸堆積體邊坡的變形規(guī)律和保證邊坡安全,在堆積體上布置了比較齊全的安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目,包括內(nèi)、外部變形,滲流和支護(hù)錨索荷載的監(jiān)測(cè)。通過(guò)對(duì)長(zhǎng)期觀測(cè)資料的分析,揭示了邊坡的變形規(guī)律與安全現(xiàn)狀。結(jié)果表明:左岸堆積體邊坡變形較治理前有收斂趨勢(shì);邊坡排水系統(tǒng)的運(yùn)行及錨索錨固的效果良好。但堆積體邊坡未完全穩(wěn)定,需加強(qiáng)監(jiān)測(cè)以保證坡體及電站進(jìn)水口的安全。
古水水電站工程區(qū)域堆積體邊坡工程地質(zhì)分析
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4.4
西南地區(qū)水電工程中堆積體邊坡的穩(wěn)定性問(wèn)題研究對(duì)水電工程建設(shè)極為重要。堆積體邊坡研究中比較關(guān)鍵的問(wèn)題包括:堆積體的歷史成因、不同條件下的力學(xué)參數(shù)取值和穩(wěn)定性分析。本文通過(guò)對(duì)古水水電站壩址區(qū)域內(nèi)下覆為板巖、上覆為堆積體的工程地質(zhì)條件進(jìn)行了相關(guān)分析,得到了該區(qū)域上覆堆積體和下覆板巖傾倒變形的歷史演化過(guò)程:在冰水的攜帶作用下,邊坡頂部的巖土體逐步向下遷移而形成堆積體,并且表現(xiàn)出明顯的層狀效應(yīng);板狀巖體在構(gòu)造運(yùn)動(dòng)、河谷下切和風(fēng)化卸荷等共同作用下,加之上覆堆積體重量的不斷增加,從而發(fā)生折斷并導(dǎo)致傾倒變形。在對(duì)冰水堆積體物理力學(xué)特性分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的工程地質(zhì)調(diào)查,得到了區(qū)域內(nèi)堆積體邊坡的變形破壞模式表現(xiàn)為順軟弱面整體滑動(dòng)破壞和局部圓弧型滑動(dòng)。
某水電站堆積體邊坡穩(wěn)定性分析
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4.5
由第四系堆積作用形成的堆積體邊坡大多處于臨界平衡狀態(tài),水電站工程建設(shè)時(shí)邊坡開(kāi)挖、蓄水以及遇到暴雨等不利工況時(shí)會(huì)對(duì)邊坡產(chǎn)生擾動(dòng),而堆積體的失穩(wěn)將對(duì)大壩的安全產(chǎn)生影響。針對(duì)在建的某水電站堆積體邊坡,通過(guò)地質(zhì)勘查分析了庫(kù)區(qū)地貌和堆積體工程地質(zhì)特性及成因。應(yīng)用極限分析能量法計(jì)算了堆積體邊坡在各種工況下的穩(wěn)定系數(shù),并搜索確定了最不利滑動(dòng)帶的位置。在此基礎(chǔ)上,采用快速拉格朗日元法模擬了堆積體的變形特征。3種方法分析結(jié)果較為吻合,表明堆積體整體穩(wěn)定性較好,但ⅲ剖面區(qū)域在水庫(kù)蓄水后可能發(fā)生局部滑動(dòng)破壞,應(yīng)在該區(qū)域設(shè)置相應(yīng)的防護(hù)設(shè)施,以保證大壩的安全運(yùn)營(yíng)。
水庫(kù)蓄水過(guò)程中堆積體邊坡瞬態(tài)穩(wěn)定性分析
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4.5
由現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)合fredlund和xing方法確定了堆積體的非飽和滲透性函數(shù)分布曲線。根據(jù)概化的地質(zhì)模型,建立了非飽和滲流分析的有限元模型,模擬得到蓄水過(guò)程中不同時(shí)刻坡體中孔隙水壓力的分布。把暫態(tài)孔隙水壓力的分布和非飽和土強(qiáng)度理論應(yīng)用到普遍極限平衡法(gle)中,進(jìn)行了庫(kù)水上升過(guò)程中邊坡瞬態(tài)穩(wěn)定性分析。結(jié)果表明,庫(kù)水上升過(guò)程中,坡體整體穩(wěn)定性是下降的,而在受庫(kù)水變動(dòng)影響的局部區(qū)域,其穩(wěn)定性系數(shù)隨著庫(kù)水位的上升表現(xiàn)出先減小后增大的趨勢(shì),即存在一個(gè)危險(xiǎn)水位,在一定條件下,可能會(huì)誘發(fā)坡體下部局部區(qū)域失穩(wěn)。
小灣左岸壩前堆積體高邊坡穩(wěn)定性分析
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小灣左岸壩前堆積體高邊坡穩(wěn)定性分析——小灣左岸壩前堆積體邊坡為一復(fù)雜巖土高邊坡,其穩(wěn)定性分析中涉及到堆積體本身的穩(wěn)定性及由其下部前孽基巖引起的牽引滑動(dòng)問(wèn)題。采用三堆非線性有限元數(shù)值分析方法,研究了該邊坡在天然無(wú)水、蓄水及地震工況下的穩(wěn)定性及失...
皂市水電站堆積體邊坡穩(wěn)定性及加固措施研究
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4.4
皂市水電站堆積體邊坡臨近廠房機(jī)組段,其穩(wěn)定性直接影響到施工安全并對(duì)廠房建筑物構(gòu)成威脅。鑒于堆積體及其與基巖接觸面部分巖石力學(xué)參數(shù)的不確定性,首先采用強(qiáng)度折減法研究不同參數(shù)取值情況下邊坡的安全系數(shù)及可能的失穩(wěn)模式,選取合理的堆積體參數(shù)。在此基礎(chǔ)上,對(duì)在不同工況下的邊坡穩(wěn)定性、可能的失穩(wěn)模式以及不同加固處理方案的效果等進(jìn)行了分析和研究。
溪洛渡水電站壩區(qū)左岸進(jìn)水口上方谷肩堆積體邊坡綜合治理設(shè)計(jì)
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4.6
溪洛渡水電站壩區(qū)左岸電站進(jìn)水口上方的谷肩堆積體分布集中,規(guī)模較大,一旦這些堆積體出現(xiàn)變形破壞,將會(huì)對(duì)工程建設(shè)造成嚴(yán)重影響,甚至威脅到電站安全運(yùn)行,因此必須采取有效和系統(tǒng)的工程措施對(duì)堆積體邊坡進(jìn)行綜合治理。本文對(duì)溪洛渡壩區(qū)左岸進(jìn)水口上方谷肩堆積體邊坡綜合治理的各種工程措施作簡(jiǎn)要介紹分析。
膨脹土地區(qū)高邊坡復(fù)合支護(hù)體系設(shè)計(jì)??
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4.7
針對(duì)膨脹土邊坡遇水后易發(fā)生失穩(wěn)滑坡等地質(zhì)災(zāi)害問(wèn)題,通過(guò)實(shí)地調(diào)查分析后,設(shè)計(jì)采用放坡+混凝土格構(gòu)+預(yù)應(yīng)力錨索+擋土墻+坡面植草的綜合支護(hù)方案,項(xiàng)目實(shí)施后取得了良好的效果,成功地解決了膨脹土高邊坡的穩(wěn)定性難題。
膨脹土地區(qū)高邊坡復(fù)合支護(hù)體系設(shè)計(jì)
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針對(duì)膨脹土邊坡遇水后易發(fā)生失穩(wěn)滑坡等地質(zhì)災(zāi)害問(wèn)題,通過(guò)實(shí)地調(diào)查分析后,設(shè)計(jì)采用放坡+混凝土格構(gòu)+預(yù)應(yīng)力錨索+擋土墻+坡面植草的綜合支護(hù)方案,項(xiàng)目實(shí)施后取得了良好的效果,成功地解決了膨脹土高邊坡的穩(wěn)定性難題。
小灣水電站左岸堆積體邊坡失穩(wěn)綜合治理
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4.6
介紹小灣水電站左岸飲水溝堆積體邊坡變形情況,分析了堆積體邊坡失穩(wěn)成因,系統(tǒng)闡述了堆積體綜合整治措施及成效,總結(jié)綜合整治過(guò)程中行之有效的施工工藝、方法。
巖質(zhì)高邊坡開(kāi)挖優(yōu)化及穩(wěn)定性分析的復(fù)合方法
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巖質(zhì)高邊坡開(kāi)挖優(yōu)化及穩(wěn)定性分析的復(fù)合方法——以一最終開(kāi)采境界為180m的巖質(zhì)邊坡為工程背案,建立了基于極限平衡法和強(qiáng)度折減法的穩(wěn)定性復(fù)合分析方法,探討邊坡開(kāi)挖優(yōu)化方案及其宏觀力學(xué)變形響應(yīng)。建立簡(jiǎn)化bishop極限平衡模型,分析邊坡在不同工況下,安全系...
雅礱江某水電站旦波堆積體成因機(jī)制分析
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4.4
西南地區(qū)水電工程中堆積體邊坡的穩(wěn)定性問(wèn)題成為制約工程建設(shè)的重要因素,分析堆積體邊坡的成因機(jī)制,可為工程建設(shè)、堆積體邊坡的處理措施提供重要依據(jù)。通過(guò)對(duì)旦波堆積體邊坡成因機(jī)制宏觀定性分析及定量分析評(píng)價(jià),得出堆積體邊坡整體穩(wěn)定性較好的結(jié)論。基于內(nèi)外動(dòng)力耦合作用的思想,提出了堆積體邊坡的成因機(jī)制:由于受斷裂構(gòu)造破碎(內(nèi)動(dòng)力)、風(fēng)化作用(外動(dòng)力)等,上部巖體發(fā)生崩塌、傾倒破壞,破壞后的產(chǎn)物向坡體下部運(yùn)動(dòng)、堆積,由于長(zhǎng)期持續(xù)的堆積,堆積體下部發(fā)生固結(jié)壓密變形。
復(fù)雜地質(zhì)條件下堆積體邊坡穩(wěn)定性及其敏感性分析
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金沙水電站花石崖崩塌堆積體組成成分和地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,本文以崩塌堆積體為研究對(duì)象,采用參數(shù)正交試驗(yàn),基于剛體極限平衡原理,分析了邊坡安全系數(shù)對(duì)巖石力學(xué)參數(shù)凝聚系數(shù)c和內(nèi)摩擦角φ的敏感性,為確定巖石力學(xué)參數(shù)提供依據(jù);利用基于有限元法的軟件abaqus計(jì)算崩塌堆積體的應(yīng)力及變形,確定其危險(xiǎn)滑動(dòng)面,為穩(wěn)定性分析提供計(jì)算剖面.
復(fù)雜地質(zhì)條件下堆積體邊坡穩(wěn)定性及其敏感性分析
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4.5
金沙水電站花石崖崩塌堆積體組成成分和地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,本文以崩塌堆積體為研究對(duì)象,采用參數(shù)正交試驗(yàn),基干剛體極限平衡原理,分析了邊坡安全系數(shù)對(duì)巖石力學(xué)參數(shù)凝聚系數(shù)c和內(nèi)孽擦角印的敏感性,為確定巖石力學(xué)參數(shù)提供依據(jù);利用基干有限元法的軟件abaqus計(jì)算崩塌堆積體的應(yīng)力及變形,確定其危險(xiǎn)滑動(dòng)面,為穩(wěn)定性分析提供計(jì)算剖面.
進(jìn)水口大型冰水堆積體邊坡支護(hù)試驗(yàn)及施工
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4.4
冰水堆積體成因復(fù)雜,結(jié)構(gòu)分布極其不規(guī)則,構(gòu)成堆積體的物質(zhì)成分變異性很大,邊坡支護(hù)造孔困難成孔且注漿密實(shí)度不易保證。在施工過(guò)程中,通過(guò)注漿試驗(yàn),形成了高效的冰水堆積體支護(hù)施工關(guān)鍵技術(shù),解決了注漿質(zhì)量不易保證及進(jìn)度緩慢的難題,對(duì)類(lèi)似工程施工具有一定的借鑒意義。
坡體外形對(duì)松散堆積體路基上邊坡穩(wěn)定性影響分析
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4.4
基于川藏公路南線(西藏境國(guó)道318線k3473+000~k4670+000和國(guó)道214線k1324+000~k1473+000)的實(shí)地調(diào)研成果,采用midas/gts建立邊坡穩(wěn)定數(shù)值模型,分析坡形因素即坡頂平臺(tái)寬度、坡高、坡度、兩級(jí)邊坡對(duì)松散堆積體路基上邊坡穩(wěn)定性的影響。在改變單級(jí)邊坡坡度和坡高的條件下,分析了松散堆積體路基上邊坡安全系數(shù)及坡體應(yīng)力、最大剪應(yīng)變、坡體位移在坡中、坡腳處的變化趨勢(shì)。模擬結(jié)果表明,分級(jí)邊坡可以較明顯地提高松散堆積體邊坡的穩(wěn)定性。相較于上級(jí)邊坡坡度變化對(duì)于坡體安全系數(shù)影響而言,下級(jí)邊坡坡度變化導(dǎo)致坡體安全系數(shù)變化更為明顯。
高邊坡開(kāi)挖支護(hù)分析
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高邊坡開(kāi)挖支護(hù)分析——在西部道路建設(shè)中,高邊坡工程日益增多。高邊坡施工,建議對(duì)上級(jí)先及時(shí)進(jìn)行臨時(shí)支護(hù),對(duì)下級(jí)坡體及時(shí)進(jìn)行永久支護(hù),開(kāi)挖完成后再對(duì)上級(jí)進(jìn)行永久支護(hù),按類(lèi)似“新奧法”原理的模式施工,能夠保證高邊坡穩(wěn)定。
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擅長(zhǎng)專(zhuān)業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林