堆積層滑坡成因機(jī)理與防治

出版時(shí)間:2012-6  出版社:科學(xué)出版社  作者:孫紅月、呂慶  頁(yè)數(shù):230  字?jǐn)?shù):305000  

內(nèi)容概要

堆積層滑坡成因機(jī)理與防治結(jié)合大量堆積層滑坡勘查與治理工程實(shí)踐,緊密聯(lián)系工程建設(shè)需要,就堆積層滑坡的影響因素與成因類型、工程活動(dòng)對(duì)邊坡穩(wěn)定性的影響方式等問題,進(jìn)行了系統(tǒng)全面的闡述,提出了堆積層滑坡防災(zāi)的技術(shù)方案。主要強(qiáng)調(diào)滑坡穩(wěn)定性影響因素分析,正確認(rèn)識(shí)滑坡災(zāi)害的發(fā)生機(jī)理,實(shí)現(xiàn)防災(zāi)方案的合理選擇,達(dá)到經(jīng)濟(jì)有效地防治滑坡災(zāi)害的目標(biāo)。
堆積層滑坡成因機(jī)理與防治可供地質(zhì)工程、巖土工程、水利工程、公路工程、鐵道工程等專業(yè)的科研技術(shù)人員和高校師生參考使用。

書籍目錄

前言1 緒論1.1 堆積層滑坡1.2 堆積層滑坡研究存在的問題2 地下水對(duì)堆積層邊坡穩(wěn)定性的影響2.1 降雨是誘發(fā)松散堆積層滑坡的主要因素2.2 地下水淋濾作用形成軟弱帶2.3 地下水位變化與邊坡穩(wěn)定性關(guān)系2.4 邊坡地下水滲流作用下的變形破壞試驗(yàn)2.4.1 邊坡地下水滲流試驗(yàn)?zāi)P?.4.2 地下水滲流引起的邊坡破壞過程2.4.3 地下水滲流對(duì)坡體應(yīng)力場(chǎng)的影響3 堆積層邊坡地下水管道滲流特性3.1 堆積層邊坡的地下水滲流特性3.2 堆積層邊坡滲流特性模型試驗(yàn)3.2.1 物理模型簡(jiǎn)介3.2.2 物理模擬試驗(yàn)過程3.2.3 1#模型滲流試驗(yàn)結(jié)果分析3.2.4 地下水管道滲流系統(tǒng)形成過程中土體滲透性變化規(guī)律3.2.5 土體壓實(shí)程度對(duì)地下水管道滲流系統(tǒng)形成的影響3.2.6 細(xì)粒土含量對(duì)土體滲透性能的影響3.2.7 地下水管道滲流系統(tǒng)的破壞試驗(yàn)3.2.8 堆積層邊坡滲流試驗(yàn)基本認(rèn)識(shí)3.3 堆積層邊坡管道滲流系統(tǒng)的分形特征3.3.1 管道滲流系統(tǒng)的分形描述3.3.2 模型試驗(yàn)結(jié)果的分形特征3.4 管道滲流系統(tǒng)對(duì)滑坡穩(wěn)定性的影響3.4.1 管道滲流系統(tǒng)對(duì)滑坡下滑推力的影響3.4.2 地下水管道滲流系統(tǒng)破壞對(duì)地下水滲流的影響3.4.3 地下水管道滲流系統(tǒng)破壞對(duì)滑坡穩(wěn)定性影響4 隔水層對(duì)堆積層邊坡穩(wěn)定性的影響4.1 隔水層對(duì)滑坡穩(wěn)定性影響實(shí)例分析4.1.1 滑坡概況4.1.2 滑坡變形破壞機(jī)理4.2 隔水層對(duì)邊坡穩(wěn)定性影響的模型試驗(yàn)4.2.1 降雨影響的模擬結(jié)果4.2.2 后緣地下水入滲模擬試驗(yàn)結(jié)果5 堆積層邊坡變形破壞對(duì)滲流場(chǎng)及穩(wěn)定性影響5.1 堆積層邊坡解體破壞典型實(shí)例5.1.1 滑坡區(qū)工程地質(zhì)條件5.1.2 滑坡特征及成因5.1.3 滑坡穩(wěn)定性分析5.2 堆積層邊坡解體破壞原因5.3 解體破壞改變邊坡地下水滲流條件5.3.1 松散堆積層邊坡的水文地質(zhì)結(jié)構(gòu)特征5.3.2 解體破壞改變邊坡地下水有效滲流過水?dāng)嗝?.4 透水層有效滲流斷面減小對(duì)流速影響5.5 透水層地下水流速變化改變地下水壓力分布5.6 透水層地下水頭壓力變化對(duì)邊坡穩(wěn)定性的影響6 坡面堆載誘發(fā)堆積層滑坡實(shí)例分析6.1 下巖村小學(xué)滑坡6.1.1 場(chǎng)區(qū)工程地質(zhì)條件6.1.2 滑坡特征及成因6.2 上三高速公路3#滑坡6.3 上三公路5#滑坡7 坡腳開挖誘發(fā)堆積層滑坡實(shí)例分析7.1 樂清市楊府路滑坡7.1.1 滑坡概況與工程地質(zhì)條件7.1.2 滑坡的特征與成因7.2 新昌縣歐潭村滑坡7.2.1 滑坡概況與工程地質(zhì)條件7.2.2 滑坡特征及成因7.3 長(zhǎng)牛公路煤山段K2滑坡7.3.1 滑坡概況與工程地質(zhì)條件7.3.2 滑坡特征與成因7.4 東陽(yáng)市八達(dá)村滑坡7.4.1 滑坡概況與工程地質(zhì)條件7.4.2 滑坡特征與成因8 自然條件堆積層滑坡實(shí)例分析8.1 下山村滑坡8.1.1 地質(zhì)環(huán)境條件8.1.2 滑坡特征8.1.3 滑坡成因分析8.2 五度山滑坡8.2.1 水文氣象與地質(zhì)環(huán)境條件8.2.2 滑坡特征與成因9 基于有限元強(qiáng)度折減法的滑坡穩(wěn)定性分析9.1 有限元強(qiáng)度折減法9.1.1 安全系數(shù)的定義9.1.2 強(qiáng)度折減有限元法的基本算法9.2 有限元強(qiáng)度折減法的分析模型及參數(shù)確定9.2.1 計(jì)算范圍和邊界條件的確定9.2.2 初始自重應(yīng)力場(chǎng)的計(jì)算9.2.3 本構(gòu)模型和失穩(wěn)判據(jù)的選擇9.2.4 地下水的影響9.2.5 潛在滑動(dòng)面處理方法和參數(shù)選擇9.3 邊坡失穩(wěn)判據(jù)的討論9.4 有限元強(qiáng)度折減法計(jì)算精度主要影響因素9.4.1 有限元網(wǎng)格密度的影響9.4.2 迭代收斂容差的影響9.4.3 計(jì)算模型邊界效應(yīng)的影響9.4.4 坡高H及坡角β的影響9.4.5 黏聚力c的影響9.4.6 內(nèi)摩擦角φ的影響10 堆積層滑坡治理技術(shù)10.1 滑坡治理技術(shù)10.2 以治水為主的滑坡治理技術(shù)10.3 目前治理措施存在的主要問題11 堆積層滑坡抗滑樁加固的土拱效應(yīng)分析11.1 分析方法及計(jì)算模型11.1.1 土體的本構(gòu)模型選擇11.1.2 樁土接觸界面的模擬11.1.3 有限元分析模型11.1.4 計(jì)算模型的驗(yàn)證11.2 樁后土拱的發(fā)育規(guī)律11.3 抗滑樁樁后土拱的形狀研究11.3.1 土拱形狀的結(jié)構(gòu)力學(xué)分析11.3.2 基于有限元法的土拱形狀研究11.3.3 土拱形狀的主要影響因素分析11.4 抗滑樁樁后土拱效應(yīng)的主要影響因素研究11.4.1 樁間距對(duì)土拱效應(yīng)的影響11.4.2 樁周土體參數(shù)對(duì)土拱效應(yīng)的影響11.4.3 樁土界面參數(shù)對(duì)土拱效應(yīng)的影響11.4.4 樁徑及樁形的影響12 龍游縣渡賢頭村滑坡監(jiān)測(cè)分析12.1 滑坡的地質(zhì)環(huán)境特征與成因12.1.1 滑坡工程地質(zhì)條件12.1.2 滑坡的形成條件分析12.2 滑坡穩(wěn)定性與地下水位變化的關(guān)系12.3 滑坡防治工程12.4 滑坡安全綜合監(jiān)測(cè)12.4.1 監(jiān)測(cè)技術(shù)內(nèi)容與方法12.4.2 GPS監(jiān)測(cè)結(jié)果分析12.4.3 降雨量和鉆孔水位及排水洞流量監(jiān)測(cè)結(jié)果12.5 降雨量與鉆孔地下水位及排水隧洞水流量關(guān)系12.6 邊坡加固效果分析13 新昌縣下巖村滑坡成因機(jī)制與工程治理13.1 工程地質(zhì)環(huán)境條件13.1.1 地形地貌13.1.2 地層巖性13.1.3 場(chǎng)地水文地質(zhì)條件13.1.4 地下水的承壓特征13.2 滑坡體結(jié)構(gòu)與變形破壞特征13.2.1 滑坡體結(jié)構(gòu)特征13.2.2 松散堆積體形成演化過程分析13.2.3 滑坡變形破壞的特征13.3 滑面強(qiáng)度參數(shù)試驗(yàn)與反分析13.3.1 滑坡體強(qiáng)度參數(shù)的土工試驗(yàn)結(jié)果13.3.2 滑帶特性及力學(xué)試驗(yàn)研究13.3.3 滑面強(qiáng)度參數(shù)的反分析13.4 滑坡變形破壞機(jī)制的數(shù)值模擬13.4.1 計(jì)算模型13.4.2 彈塑性材料接觸模型數(shù)值分析13.4.3 滑面強(qiáng)度參數(shù)變化對(duì)滑坡變形破壞的影響13.5 基于強(qiáng)度折減法的滑坡穩(wěn)定性分析13.5.1 滑坡加固前后的穩(wěn)定性分析13.5.2 抗滑樁的受力和變形分析13.6 連續(xù)介質(zhì)假定條件下滑坡滲流場(chǎng)數(shù)值模擬13.6.1 滲流模型13.6.2 模型的參數(shù)取值13.6.3 排水洞的作用13.6.4 農(nóng)業(yè)灌溉水渠漏水對(duì)滑坡體地下水位的影響13.6.5 抗滑樁對(duì)滑坡體地下水位的影響13.7 滑坡治理措施與效果13.7.1 治理方案分析13.7.2 排水治理工程13.7.3 排水工程對(duì)提高滑坡穩(wěn)定性的作用13.7.4 經(jīng)治理后滑坡穩(wěn)定性13.8 基本認(rèn)識(shí)參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁(yè):   插圖:   3 堆積層邊坡地下水管道滲流特性 堆積層邊坡多由坡積、坡洪積、崩塌、滑坡等原因形成,形成時(shí)結(jié)構(gòu)松散,在地下水滲流的長(zhǎng)期作用下,堆積層邊坡中常常形成管道狀地下水滲流系統(tǒng),使坡體既表現(xiàn)出松散土的均勻滲流特性,又表現(xiàn)出非均勻的管道滲流特性。在人工開挖的邊坡坡面或自然斜坡坡腳附近,常??梢钥吹降叵滤匀c(diǎn)的形式出露,而且可以看到由地下水流動(dòng)形成的管道狀空洞。通過對(duì)這類滑坡的多次調(diào)查,發(fā)現(xiàn)此類邊坡的失穩(wěn)破壞大多與地下水滲流條件的改變有關(guān)。 在坡腳開挖或坡體堆載的條件下,邊坡會(huì)發(fā)生一定的變形,由此產(chǎn)生兩方面的作用,一是直接改變邊坡的穩(wěn)定性,二是改變地下水的滲流條件。坡腳開挖、坡面堆載或強(qiáng)降雨等不利條件影響時(shí),引起的局部坡體變形破壞,常常導(dǎo)致地下水管道滲流系統(tǒng)的破壞,從而使邊坡的地下水位明顯提高,增加潛在滑面上的孔隙水壓力,降低坡體的穩(wěn)定性,最終導(dǎo)致滑坡的發(fā)生。因此,應(yīng)十分重視地下水管道滲流系統(tǒng)破壞對(duì)邊坡穩(wěn)定性的影響問題,著重分析地下水滲流條件變化對(duì)邊坡穩(wěn)定性的作用方式。 3.1 堆積層邊坡的地下水滲流特性 滑坡是坡體因多種因素耦合而發(fā)生的形變,最終被某些誘發(fā)因素激發(fā)失穩(wěn)產(chǎn)生滑動(dòng)的一種災(zāi)害地質(zhì)現(xiàn)象。降雨,特別是強(qiáng)降雨,是堆積層滑坡的主要觸發(fā)因素。大量滑坡的變形破壞常常表現(xiàn)出周期性特征,每當(dāng)連續(xù)降雨或強(qiáng)降雨時(shí),滑坡變形破壞就加速,而當(dāng)一段時(shí)間天氣晴好時(shí),變形破壞又趨于停止。在各種邊坡變形破壞的影響因素中,地下水活動(dòng)往往是大量滑坡發(fā)生的直接原因,也是變化最頻繁的影響因素。邊坡中地下水作用的機(jī)理及定量評(píng)價(jià)已經(jīng)成為邊坡研究的熱點(diǎn)問題。目前很多學(xué)者已經(jīng)就地下水對(duì)邊坡穩(wěn)定性的影響方式和作用機(jī)理進(jìn)行了多方面的研究工作。但以往的研究中,在分析地下水對(duì)滑坡的影響時(shí),通常假定坡體具有均勻的滲流特性,或者僅就地下水的統(tǒng)計(jì)影響規(guī)律進(jìn)行分析,這對(duì)顆粒比較均勻的砂土和黏性土的分析是可行的,但對(duì)于黏性土和碎石組成的混合土邊坡,這種分析結(jié)論就會(huì)產(chǎn)生很大的誤差。一些學(xué)者已經(jīng)認(rèn)識(shí)到這個(gè)問題,尚岳全等(2002)在公路滑坡災(zāi)害調(diào)查中發(fā)現(xiàn)了管道流對(duì)堆積層滑坡穩(wěn)定性的影響,并通過模型試驗(yàn)再現(xiàn)了管道流的存在;吳永鋒等(2002)在勘察實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)三峽庫(kù)區(qū)大多數(shù)滑坡中的地下水具有管道流或脈狀流特征。邊坡中存在地下水管道流,有利于邊坡中地下水的排出和邊坡的穩(wěn)定。

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