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水利水电边坡设计规范
边坡稳定性分析
边坡设计原则与要求
边坡支护结构设计
排水与防渗措施设计
监测与预警系统设计
施工质量控制与验收标准
contents
目
录
01
边坡稳定性分析
分析边坡岩土的物理力学性质,包括岩土的强度、变形特性等。
岩土类型
地质构造
水文地质条件
研究边坡所处的地质构造背景,如断层、褶皱等,及其对边坡稳定性的影响。
评估地下水对边坡稳定性的影响,包括地下水位、渗透性等。
03
02
01
分析边坡所在地区的降雨特性,如降雨量、降雨强度等,以及其对边坡稳定性的影响。
降雨条件
评估地表水对边坡的冲刷、侵蚀作用,以及水库水位变化对边坡稳定性的影响。
地表水条件
研究地下水对边坡岩土的软化、泥化作用,以及地下水位变化对边坡稳定性的影响。
地下水条件
基于刚体平衡原理,采用条分法、滑面法等计算边坡的稳定性系数。
极限平衡法
通过建立边坡的有限元模型,分析边坡在复杂应力条件下的变形和稳定性。
有限元法
利用离散元理论,模拟边坡岩土体的破裂、滑动等非线性行为,评估边坡的稳定性。
离散元法
02
边坡设计原则与要求
安全系数取值
根据边坡类型、地质条件、工程重要性等因素综合确定,一般取1.1~1.5。
安全系数定义
为确保边坡稳定性,防止滑坡、崩塌等灾害发生,设计中采用的安全储备系数。
安全系数调整
在特殊情况下,如地震、洪水等自然灾害发生时,应适当提高安全系数。
边坡设计应尽量减少对生态环境的破坏,保护植被、水源和野生动物栖息地。
生态保护
采取工程措施和生物措施相结合的方法,防止水土流失,保持土壤肥力。
水土保持
边坡外观应与周围环境相协调,避免视觉污染和景观破坏。
景观协调
工程投资
在保证安全的前提下,尽量降低边坡治理的工程投资,提高经济效益。
03
边坡支护结构设计
03
扶壁式挡土墙
在悬臂式挡土墙的基础上,沿墙长方向每隔一定距离增设扶壁,适用于开挖深度较大、土质较差的基坑或边坡。
01
重力式挡土墙
依靠墙体自重抵抗土体侧压力,适用于较浅基坑或边坡。
02
悬臂式挡土墙
由立壁、趾板和踵板组成,适用于土质较好、开挖深度不大的基坑或边坡。
通过开挖边坡并设置一定坡度,使土体自身稳定,适用于地质条件较好、开挖深度不大的基坑或边坡。
在放坡的基础上,沿坡面设置土钉并喷射混凝土面层,形成加筋土重力式挡墙,适用于地质条件较差、开挖深度较大的基坑或边坡。
土钉墙
放坡
预应力锚索
由锚头、自由段和锚固段组成,通过张拉预应力钢绞线对边坡土体施加预压应力,达到稳定边坡的目的。适用于地质条件复杂、开挖深度较大的基坑或边坡。
桩锚支护结构
由支护桩、预应力锚索和冠梁组成,通过桩、锚和梁的联合作用,提高支护结构的整体稳定性和抗变形能力。适用于地质条件较差、开挖深度较大的基坑或边坡。
微型桩支护结构
01
采用直径较小的钢管或型钢作为支护桩,通过注浆或高压喷射注浆形成微型桩体,具有施工便捷、造价低廉等优点。适用于地质条件较好、开挖深度不大的基坑或边坡。
加筋土支护结构
02
在土体中加入拉筋材料(如钢绞线、聚丙烯纤维等),提高土体的强度和变形模量,形成加筋土重力式挡墙。适用于地质条件较差、开挖深度较大的基坑或边坡。
组合式支护结构
03
将多种支护形式进行组合,形成具有多种功能的复合型支护结构,以满足复杂地质条件和不同开挖深度的需求。如桩锚与土钉墙组合支护结构、微型桩与预应力锚索组合支护结构等。
04
排水与防渗措施设计
1
2
3
根据地形、地貌、水文气象等条件,合理布置地表排水系统,确保排水顺畅,防止水流对边坡的冲刷和侵蚀。
设计原则
包括截水沟、排水沟、跌水、急流槽等,应根据实际情况选择合适的设施,并进行合理布局。
排水设施
排水设施的坡度应根据地形和水流条件确定,断面设计应满足排水能力和稳定性要求。
坡度与断面设计
根据地质条件、地下水位、渗透性等因素,合理设计地下排水系统,降低地下水位,减小渗透压力,保证边坡稳定。
设计原则
包括盲沟、渗沟、渗井、水平钻孔等,应根据实际情况选择合适的设施,并进行合理布局。
排水设施
地下排水设施应设置滤料和反滤层,防止土壤颗粒流失和堵塞排水设施。
滤料与反滤层设计
评价标准
采用现场观测、试验分析、数值模拟等方法对排水与防渗效果进行评价。
评价方法
评价结果应用
根据评价结果,对排水与防渗系统进行优化和改进,提高系统性能和使用寿命。
根据排水与防渗系统的功能要求,制定相应的评价标准,如排水能力、降低地下水位效果、防止土壤流失效果等。
05
监测与预警系统设计
监测项目
根据边坡稳定性分析结果和工程经验,确定需要监测的项目,如位移、变形、渗流、应力等。
仪器选型
针对监测项目,选择适当的监测仪器,如位移计、测斜仪、渗压计、应力计等,确保仪器的精度、稳定性和可靠性满足要求。
采用
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