道路边坡稳定性分析及防护加固技术探究

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1、道路边坡稳定性分析及防护加固技术探究摘要:介绍了目前边坡工程中常用的一些稳定性分析方法以及防护和加固技术,对它们各自的主要原理、特点等进行了阐述。以及道路边坡稳定性对道路的影响,如何使道路防护加固技术更好运用。关键词:道路边坡、稳定分析、防护与加固(一)道路边坡的稳定性分析:自然边坡或人工边坡保持安全稳定的条件和能力。这两类边坡的岩土体在各种内外因素作用下逐渐发生变化,坡体应力状态也随之改变,当滑动力或倾覆力达到以至超过抗滑力或抗倾覆力而失去平衡时,即出现变形破坏,造成灾害或威胁建筑物安全。山坡变形破坏是相当普遍的一种自然灾害;大规模工程开挖边坡或大型水库岸坡的安全稳定问题也很突出。边

2、坡的破坏类型:有松弛蠕动、崩塌和滑坡三种及其他过渡型或复合型等。①松弛蠕动:山坡在形成过程中,先是岩土体产生回弹变形和大致平行于山坡的卸荷裂隙,形成一定深度的松弛卸荷带,并使此带岩土体强度降低、渗透性增大,各种风化营力更易侵入。继在重力作用下,使岩土体向临空面产生弯曲或弯折,以至倾倒、松动等缓慢蠕动变形现象。蠕动变形往往是破坏的先兆,可导致急剧崩塌或滑坡。②崩塌:陡崖上部被高倾角裂隙切割的岩土体,突然滚落堆积于坡脚的现象。规模大的又称山崩。崩塌还可发生于:陡坡下部存在软弱岩层并产生塑性蠕变,导致上部沉陷、滑移以至崩塌;坡体下部有洞穴或采掘空间,使岩体塌陷并将临空一侧的岩体挤出而溃散崩塌

3、。崩塌冲击力强,往往造成交通断绝、河道堵塞以及人员伤亡、财产损失等灾害。如1933年中国四川叠溪发生山崩,堵塞岷江干流,形成迄今犹存的堰塞湖。③滑坡:边坡岩的土体沿着贯通的剪切面向临空一侧发生整体滑动的现象。滑坡是分布广、危害大的一种边坡破坏形式,在或陡坡或缓坡的斜坡,不同结构的各类岩土体均可发生。产生过滑坡的地段,往往出现独特的地貌形态,可作为鉴别滑坡的标志。滑坡分类较多,按力学特性可分为牵引式和推动式滑坡;按岩体结构特征可分为均质滑坡、顺层次的滑坡和切层滑坡;按滑动面埋深或滑体厚度,可分为浅层滑坡、中层滑坡和深层滑坡。滑坡体积大小不一,大型的一般可达1亿m左右。影响因素:属于岩土体

4、本身的主要有:①坡高与坡形。高陡山坡一般比低缓的易于变形破坏;凸形坡的稳定性比凹形坡要差。②岩土体的强度与结构。当土体的内摩擦角小于斜坡坡角时即不稳定;当岩体存在顺坡向的软弱结构面,其倾角小于斜坡的坡角在坡面出露时,易产生顺层滑动。③地下水作用对山坡稳定影响很大而且复杂。当地下水位抬升时,坡体内孔隙水或裂隙水的水压力增强,有效应力随之降低;还可使岩土体性状恶化,抗剪强度削弱,导致山坡变形破坏。影响山坡稳定的外部因素主要有:①河流、水库、湖泊与海洋等水流对坡脚的冲淘和浪袭作用;②连续降雨或河、湖、水库水位骤然升降;③地震、雪崩及冻融作用;④人为因素,如施工爆破、削断坡脚、增加坡体上部荷载

5、、施工方法不当以及天然植被遭受破坏等,均可促使边坡失稳。一个地区的边坡失稳或塌滑体的形成,往往是上述内、外影响因素中的某几种因素的综合作用,并由其一二种因素诱发产生。评价方法:大致有定性分析和定量计算两类。定性分析是对所在地区的地质条件和影响因素以及山坡变形破坏的迹象和特征进行调查、勘探、试验与观测,结合已有山坡变形破坏的实例或经验,通过工程地质类比分析与研究,对所在地区的边坡稳定性作出决定性评价和预测。定量计算是采用岩土力学的理论公式,选定适当的边界条件和计算参数进行稳定计算,从而得出定量的评估。由于边界条件和计算参数受到复杂地质条件所控制,一般只有依靠定性分析和相似经验来确定,所以

6、这两种方法又要密切配合,才能得出比较符合实际的成果。近几年来,物理模型和数学模拟试验在山坡稳定性评价方面已得到推广应用;山坡变形的长期观测工作对评价和预测边坡稳定性也日益受到重视。捷克斯洛伐克、苏联、美国等国已建立全国的或地区的山坡稳定信息数据库或资料库,并对重点山坡开展动态监测工作和采取有效的防治措施,以避免或减轻可能发生的重大灾害。(二)道路的防护加固技术分析加固技术:指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。工业上的结构加固方法主要有和其适用性:A、粘钢加固:适用于

7、承受静力为主的梁板柱构件受弯、受剪、受拉,以及到柱受压加固。若用于梁板受压以及承受动力较大构件的加固,应增设附加的锚固措施;例如每100mm设置2个植筋螺栓或穿梁、穿板对拉螺栓锚固。B、粘碳纤维加固:适用于梁板柱受力变弯、受剪、受拉加固,适用于承受动力较大构件的加固。C、外包钢加固:适用范围同(A),用于需大幅度提高承载力的构件。D、化学植筋:适用于受弯、受剪、受压、受拉新老构件连接锚固。E、裂缝化学》!浆加固:适用于恢复裂缝混凝土、砌体构件的

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