边坡工程地质问题
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例析边坡工程地质条件及稳定性前言:边坡稳定性问题是一项复杂的系统工程问题,它涉工程地质学、岩体力学和计算科学等多种学科交叉,一直是岩土工程的一个重要研究内容[1]。
土质边坡开挖引起土体卸荷,引起应力重分布和应力集中,坡体为适应这种变化,将发生不同形式的变形与破坏,出现滑坡等灾害情况。
因此,为最大限度减少因边坡失稳导致的重大人员伤亡、巨大经济损失、工程建设受阻等事件的的发生,需要对边坡的稳定性做出正确的预测和评价,并提出相关建议和工程处理措施。
本文结合某市地区边坡实际情况,对该边坡所处的地形地貌、地层岩性、裂隙发育特征、水文条件等影响边坡稳定性的主要工程地质要素進行系统分析,采用瑞典条分法对边坡稳定性进行定量分析,可以为类似土质边坡稳定性分析评价和治理提供借鉴。
1.工程地质条件1.1 工程概况某市地区边坡呈近北东(NE40°)走向,倾向近东向(E100°),边坡宽约50m,高3~15m,总长约540m(见图1)。
1.2 地形地貌边坡地貌类型为丘陵区,危险边坡地形呈东北高西南低,东部比较陡峭,西部较为平缓。
东区边坡的下部坡脚为出露的岩石,西部坡脚为土坡。
1.3 地层岩性根据详细勘察报告,危险边坡发育地层主要为石炭系砂岩、泥质粉砂岩风化层,岩石节理裂隙发育。
①植物土层黄褐色,松散,稍湿,主要为粉土、粉质粘土组成,局部含较多砂粒,局部含少量的植物根茎及有机质,主要分布于边坡表层。
图1 边坡平面图②全风化砂岩层黄褐色,风化剧烈,岩芯呈坚硬土状,含较多砂砾,遇水软化溃散,局部含有黑色的全风化泥质粉砂岩及煤屑。
③强风化岩层该层依据岩性的不同分为两个亚层即强风化砂岩层、强风化泥质粉砂岩层。
强风化砂岩:黄褐色,风化强烈,岩芯呈半岩半土状,局部土夹碎块状,局部夹泥质粉砂岩风化残余,局部含中风化岩块,遇水软化溃散,岩石节理裂隙发育。
该层分布广泛,厚度变化较大,总体较厚,主要位于边坡的中心位置。
强风化泥质粉砂岩:黑色,局部紫红色,风化强烈,岩芯呈半岩半土状,土夹碎块状,局部见有煤屑,局部含中风化岩块,岩芯遇水软化。
边坡工程施工难点及应对策略随着我国基础设施建设的快速发展,边坡工程在公路、铁路、水利、城市建设等领域中占据着重要地位。
边坡工程的安全稳定对于整个项目的顺利进行及人民群众的生命财产安全具有重要意义。
然而,边坡工程施工过程中存在诸多难点,亟待我们深入研究和探讨。
本文主要分析了边坡工程施工的难点及应对策略。
一、边坡工程施工难点1.地质条件复杂边坡工程所处的地质条件往往复杂多样,各地质层之间的物理性质、力学性质差异较大,给施工带来了极大的挑战。
此外,地质勘探的局限性导致施工过程中可能会遇到未预见的地质问题,如地下溶洞、断层、软弱夹层等,严重影响工程进度和质量。
2.施工环境恶劣边坡工程施工往往位于高山、峡谷、河流等地形地貌复杂区域,施工环境恶劣。
一方面,交通不便、物资供应困难,给施工带来诸多不便;另一方面,施工场地狭小,不利于大型机械设备的作业,且容易引发安全事故。
3.工程量大,施工周期长边坡工程通常涉及大量的土石方开挖、支护、排水等施工内容,工程量大。
同时,受天气、地质等因素影响,施工周期往往较长,给工程造价和进度带来压力。
4.施工技术要求高边坡工程施工涉及多种专业技术,如岩土工程、建筑工程、水利工程等。
施工过程中需采用一系列先进的技术和工艺,如锚杆锚索施工、喷锚支护、排水工程等。
对施工人员的技术水平要求较高,施工现场管理及协调难度大。
5.安全风险较大边坡工程施工过程中,由于地质条件复杂、施工环境恶劣等原因,容易发生坍塌、滑坡、泥石流等安全事故,对施工人员和设备造成严重威胁。
二、边坡工程施工应对策略1.加强地质勘探和研究在施工前,应充分开展地质勘探工作,详细了解地质条件,为施工提供可靠依据。
对勘探过程中发现的问题,及时采取相应的措施予以解决。
此外,加强对地质情况的监测,及时发现潜在的安全隐患,确保施工安全。
2.优化施工方案针对不同的地质条件、施工环境等因素,制定合理的施工方案。
在施工过程中,根据实际情况调整施工策略,确保施工进度和质量。
边坡工程施工重难点随着我国基础设施建设的不断发展,各类边坡工程在公路、铁路、水利、城市建设等领域中占据着重要地位。
边坡工程的安全稳定对于整个工程的安全运行具有重要意义。
然而,边坡工程施工过程中存在诸多重难点问题,亟待我们研究和解决。
本文将从边坡工程施工的特点和难点出发,分析边坡工程施工中应注意的问题,以期为边坡工程施工提供有益的参考。
一、边坡工程施工特点1. 施工环境复杂:边坡工程施工环境多变,地质条件差异较大,施工过程中可能面临岩层稳定性、地下水、气象等多种因素的影响。
2. 施工风险高:边坡工程事故频发,施工过程中可能出现滑坡、坍塌、泥石流等风险,对施工人员和设备安全构成威胁。
3. 施工技术要求高:边坡工程施工涉及地质勘查、岩土工程、力学、材料科学等多个领域,对施工技术要求较高。
4. 施工周期长:边坡工程施工周期较长,受天气、地质等因素影响,施工进度不易控制。
二、边坡工程施工难点1. 地质条件复杂:边坡工程施工过程中,地质条件的复杂性给施工带来了很大困难。
不同地质条件的边坡工程,其稳定性和治理措施均有很大差异。
2. 地下水影响:地下水是边坡工程施工中的一个重要因素。
地下水活动可能导致边坡稳定性降低,给施工带来安全隐患。
3. 岩层稳定性分析:岩层稳定性分析是边坡工程的核心内容。
由于地质条件的复杂性,岩层稳定性分析存在一定难度。
4. 施工工艺选择:边坡工程施工工艺多种多样,如何根据地质条件、工程规模、施工环境等因素选择合适的施工工艺是施工过程中的一个难点。
5. 施工安全控制:边坡工程施工安全控制至关重要。
在施工过程中,如何有效预防安全事故,保障施工人员生命安全和设备完好,是施工难点之一。
三、边坡工程施工应注意的问题1. 加强地质勘查:在进行边坡工程施工前,应充分了解地质条件,为施工提供可靠依据。
2. 做好地下水防治:针对地下水对边坡工程的影响,应采取有效措施进行防治,确保施工安全。
3. 选择合适的施工工艺:根据地质条件、工程规模等因素,合理选择施工工艺,提高施工效率和质量。
边坡工程问题及解决方案引言:边坡工程是工程建设中常见的一个重要环节,它是指在地质条件复杂、地形陡峭的地区进行工程施工时,为保证工程的稳定和安全性所进行的一种工程施工。
在边坡工程中,存在着许多问题,比如地质条件不稳定、地表水渗透、施工工艺不合理等。
这些问题都将对边坡工程的稳定和安全性造成影响,因此需要我们合理的解决方案来应对这些问题。
问题1:地质条件不稳定地质条件不稳定是边坡工程中常见的一个问题。
在一些地质条件复杂地区,岩层断裂、地层滑动、地震等因素都会导致地质条件的不稳定,从而对边坡工程的稳定性构成威胁。
解决方案:为了应对地质条件不稳定的问题,我们可以采取以下措施:1. 详细的地质勘察:在进行边坡工程前,我们应该进行详细的地质勘察工作,了解边坡工程所处地区的地质情况,从而有针对性的制定相应的施工方案。
2. 采取加固措施:对于地质条件不稳定的地区,我们可以采取加固措施来加强边坡的稳定性,比如加固岩层、注浆加固等。
3. 定期监测:在边坡工程施工后,我们需要对边坡进行定期的监测,及时发现地质条件不稳定的问题,并采取相应的措施来解决。
问题2:地表水渗透地表水渗透是边坡工程中常见的问题,地表水的渗透会导致边坡松动,从而影响边坡的稳定性。
解决方案:为了应对地表水渗透的问题,我们可以采取以下措施:1. 做好排水工作:在边坡工程中,我们应该做好排水工作,及时排除地表水,从而减少地表水对边坡的影响。
2. 采取防渗措施:我们可以在地表水的渗透部位做好防渗工作,比如设置防渗墙、进行防渗处理等。
3. 合理设计施工工艺:在边坡工程的施工过程中,我们应该合理的设计施工工艺,减少地表水对边坡的影响。
问题3:施工工艺不合理在一些边坡工程中,由于施工工艺不合理,会导致边坡工程的稳定性出现问题。
解决方案:为了应对施工工艺不合理的问题,我们可以采取以下措施:1. 严格执行施工规范:在进行边坡工程施工时,我们应该严格执行相关的施工规范,确保施工工艺合理。
边坡稳定性的工程地质研究复习资料1、边坡稳定性问题的特点:(1)自然界普遍存在、工程中大量遇到;(2)变形破坏形式多样、机理差别大;(3)在时间、空间分布上具有集中性和随机性;(4)分布广、稳定问题突出;(5)危害大。
破坏机理:侵蚀下切、人工开挖等:边坡逐渐形成、高陡;稳定边界条件逐渐变化;地应力的大小和方向不断调整、变化;边坡岩体产生相应变形→由量变到质变,条件具备时产生破坏。
2、边坡应力分布的一般特征:(1)坡面附近主应力迹线发生明显偏转,愈靠近临空面,最大主应力愈接近平行临空面,最小主应力则与之近于直交;(2)在自重应力场作用下,边坡深部岩体最大主应力为垂直方向,逐渐转为与坡面平行,在坡顶及后缘常出现拉应力,在坡内形成与坡面平行的张裂缝。
大概在离地面 1/3H处转为压应力;(3)当存在初始水平构造应力时,在边坡深处最大主应力为水平。
逐渐转为与坡面平行,同样在坡顶出现拉应力,在坡脚出现压应力集中;(4)从坡面向深部出现应力分带现象(应力松弛带、应力集中带、应力正常带),在坡面浅层形成平行坡面的张裂隙和与坡面大角度相交的剪裂隙。
3、影响边坡岩体应力分布的主要因素:(1)初始地应力,尤其是垂直于河谷的水平构造应力,初始水平剩余应力越高,越容易形成拉应力区,坡脚处最大剪应力越大;(2)坡形:坡高、坡度、坡底宽、凸凹坡坡越高,坡内拉压应力值呈线性增大坡角越大,拉应力范围增大,坡脚剪应力增大坡底宽越小,坡脚应力集中加剧。
凹形坡,应力集中程度小,有利于坡体稳定;(3)岩性:硬岩边坡地应力高;(4)岩体结构:软弱结构面的位置影响边坡应力4、边坡变形破坏的基本类型:(1)边坡变形:边坡无显著剪切位移或滚动,不致引起整体失稳。
形式:松弛张裂、倾倒变形、蠕变等;(2)边坡破坏:坡体以一定的速度出现较大位移,岩体产生整体滑动、滚动、转动。
形式:崩塌、滑坡;5、岩体的流变性(1)蠕变:应力不变,变形随时间增长而逐渐增加;(2)松弛:应变不变,应力随时间增长而有所减小的性状;(3)粘滞性:土的应力-应变关系随变形速率的变化而改变的性状;(4)长期强度:土的强度随时间增长而有所减小的性状。
边坡工程地质问题边坡是自然或人工形成的斜坡,是人类工程活动中最基本的地质环境之一,也是工程建设中最常见的工程形式。
斜坡的形成,使岩土体内部原有应力状态发生变化,出现坡体应力重新分布,主应力方向改变,应力又产生集中;而且,其应力状态在各种自然营力及工程影响下,随着斜坡演变而又不断变化,使斜坡岩土体发生不同形式的变形与破坏。
不稳定的天然胁迫和人工边坡,在岩土体重力、水及震动力以及其它因素作用下,常常发生危害性的变形与破坏,导致交通中断、江河堵塞,塘库淤填,甚至酿成巨大灾害。
根据组成边坡的主体材料不同,边坡可分为土质边坡和岩质边坡两种,而这两者主体材料的结构、性质差别很大,其存在的工程地质问题也不相同,需要分开进行研究。
边坡的稳定是一个比较复杂的问题,影响边坡稳定性的因素较多,简单归纳起来有边坡体自身材料的物理力学性质、边坡的形状和尺寸、边坡的工作条件及边坡的加固措施等几个方面。
一、岩质边坡工程地质问题(一)岩体结构及稳定性分析方法(6)边坡处于强震区或邻近地段,采用大爆破施工。
采用工程地质类比法选取的经验值(如坡角、计算参数等)仅能用于地质条件简单的中、小型边坡。
(三)岩体稳定的结构分析—赤平极射投影图法岩体的破坏,往往是一部分不稳定的结构体沿着某些结构面拉开,并沿着另一些结构面向着一定的临空面滑移的结果。
这就揭示了岩体稳定性破坏所必需具备的边界条件(切割面、滑动面和临空面)。
所以,通过对岩体结构要素结构面和结构体分析,明确岩体滑移的边界条件是否具备,就可以对岩体的稳定性作出判断。
这就是岩体稳定的结构分析的基本内容和实质。
而赤平极射投影图法就是岩体稳定的结构分析的方法。
1.作图方法:以最基本的面结构面的产状为例作如下简单介绍。
如已测得两结构面产状如表1-3表1-3 结构面产状表结构面走向倾向倾角J1 N30°E SE 40°J2 N20°W NE 60°作此两结构面的赤平极射投影图,并求其交线的倾向和倾角。
边坡工程防护技术1. 边坡工程是土木工程中一个重要的组成部分,其安全稳定直接关系到周边环境和人民的生命财产安全。
为了防范边坡工程可能发生的滑坡、坍塌等风险,采取合理的防护技术是至关重要的。
本文将探讨一些常用的边坡工程防护技术及其原理。
2. 边坡工程的风险与问题在山区、河岸等地,由于地质、水文等因素,边坡工程常面临以下风险和问题:•滑坡和崩塌:由于地势、地层等原因,土壤可能发生滑坡和崩塌,导致边坡失稳。
•水土流失:长期的雨水冲刷或河流侵蚀可能导致边坡土壤的水土流失,降低边坡的稳定性。
•地震影响:地震可能导致边坡的震动,进而引发滑坡等灾害。
3. 边坡工程防护技术3.1 植被覆盖植被覆盖是一种自然而有效的边坡防护技术。
通过在边坡上植被,可以减缓雨水冲刷,防止土壤侵蚀,增加边坡的抗滑性。
植被根系也有助于土壤的固结,提高边坡的稳定性。
3.2 护坡结构•挡土墙:挡土墙是通过设置混凝土或石材等坚固的挡土结构来支撑边坡,减缓坡体滑动的技术。
根据具体情况,可以采用重力挡土墙、加筋挡土墙等。
•护坡网:护坡网是一种以金属网格或合成材料为基础,通过固定在边坡上以防止土壤流失和保护坡体稳定的技术。
它能够抵抗水流冲刷,减缓坡面侵蚀。
3.3 排水系统•排水沟:排水沟通过引导雨水和地下水流,减轻土壤中的水分压力,提高边坡的稳定性。
排水沟的设计需要考虑周边地形和水文条件。
•渗流帷幕:在边坡内部设置渗流帷幕,通过减小土体内部的水分含量,提高土体的抗剪强度,减缓滑动的速度。
3.4 地下支挡结构•横向支挡桩:在边坡底部设置横向支挡桩,通过增加土体的抗侧向推力,提高边坡的稳定性。
•锚杆支护:通过在边坡内部埋设锚杆,并与边坡土体形成一体,提高土体的整体稳定性。
4. 施工与监测在实施边坡工程防护技术时,施工过程中需要严格按照设计方案进行,确保工程的质量和稳定性。
同时,对边坡进行实时监测,通过监测数据评估工程的稳定性,及时采取补救措施。
5. 边坡工程防护技术的选择应根据具体的地质、水文条件和工程需求,结合多种技术手段,综合考虑,确保边坡的安全稳定。
边坡工程勘察常见问题剖析边坡工程勘察是边坡工程中最为重要的环节之一,勘察工作质量的好坏直接关系到后续施工和使用的可靠性和安全性。
然而,由于边坡工程本身的特殊性质和施工条件的复杂性,边坡工程勘察中常常存在许多问题。
本文将从重庆勘察设计协会的角度出发,分析边坡工程勘察常见问题及其原因,并提出相应的解决方案。
勘察项目确定不够全面边坡工程勘察项目的确定往往是勘察工作中的第一个环节,其确定好坏将影响后续所有工作的质量。
我们发现,一些勘察单位在确定边坡工程勘察项目时往往不够全面,存在一些遗漏或者未考虑到的方面,导致后续勘察工作受到影响。
针对这一问题,我们建议勘察人员在确定边坡工程勘察项目前,应充分考虑项目的整体性、连续性和完整性,全面了解边坡地质和地貌特征,充分掌握岩土工程学和地质学理论,并根据勘察项目的要求,科学、合理地划定勘察范围。
勘察数据收集不够全面边坡工程勘察中,勘察数据的收集是勘察中最为重要的环节之一,主要包括地面勘探、化验分析、地形图测绘、航空遥感等,而数据收集的全面性往往会影响后续分析和设计的质量。
针对这一问题,我们建议勘察人员在收集勘察数据时,需尽可能细致,包括化验分析、现场勘探等方面,同时也需要注意数据的准确性、合理性与完整性,不要视野狭窄,偏重于单一数据来源。
勘察过程中数据处理不合理边坡工程勘察过程中的数据处理是较为关键的一环。
数据处理不当可能导致勘察结果与实际情况不符,进而影响到边坡工程的安全与稳定。
针对这一问题,我们建议勘察人员在数据处理过程中,需要准确地对数据进行分类、归纳、整合和筛选,严格把控数据误差,尽可能从不同角度去分析边坡工程的性质和特点,以确保勘察工作的准确与合理。
勘察报告编制不规范,不规范或缺乏实际应用性边坡工程勘察的最终结果是编制出勘察报告,其规范与否直接关系到后续施工与使用的安全性。
然而,一些勘察单位在编制勘察报告过程中,往往存在格式、数据不规范的情况,同时也缺乏实际应用性和实践价值。
地质灾害治理工程中的边坡稳定问题及滑坡治理措施摘要:边坡稳定问题是地质灾害工程中的常见问题,相关单位在治理过程中需要引起足够的重视,对滑坡问题和边坡稳定性问题展开深入的研究,从而寻找切实有效的治理方案,这样才能够取得理想的治理效果。
本文主要对地质灾害工程中边坡稳定及滑坡治理措施展开了分析,以供参考。
关键词:地质灾害工程;边坡稳定;滑坡治理在地质灾害工程中,边坡失稳问题极为常见,并且对地质结构的稳定产生重要的影响,如果边坡的稳定性不强,将会直接影响到地质灾害的治理效果。
通常来说,边坡问题还会影响到建筑工程施工的质量和进度,因此,施工单位需要结合施工现场的实际情况,研究制定针对性的防治措施,从而达到治理效果。
1产生边坡失稳以及滑坡问题的主要原因1.1自然因素自然因素是造成边坡稳定性及滑坡问题的重要原因,大范围的降雨会导致雨水堆积,从而引起水流冲刷,使得边坡失稳以及山体出现滑坡;动物的造穴以及风化因素导致山体的荷载结构出现变化,由于结构荷载的降低,很容易导致山体滑坡现象的出现。
在当前阶段,因自然因素导致的地质灾害非常的常见,因此,需要引起有关单位的重视,这样才能够取得良好的治理效果。
1.2人为因素在当前阶段,人为因素也是导致边坡失稳及滑坡问题的重要因素,随着城市化进程的加快,人们肆意地砍伐树木、挖掘矿产资源,从而引起的一系列地质灾害现象。
结合相关调查研究数据显示,人为因素导致的地质灾害主要集中在山区和矿产资源丰富的地区,这种地质灾害通常属于可控范围,对于生态环境的危害相对较小。
1.3地质结构因素一般来说,地质结构在发展过程中具有良好的稳定性,但是这种稳定性需要建立在物理结构平衡的前提下。
随着时间的累积,土壤结构逐渐发生了变化,在风力和雨水的作用下,一部分土壤开始流失,由于地质结构引起的地质灾害也较为常见,并且这种地质灾害一般来说是不可控的,该区域在发展过程中需要加强监管,提前治理。
2地质灾害工程中边坡稳定及滑坡治理的有效措施2.1混凝土砂浆喷涂技术混凝土砂浆喷涂技术在地质灾害治理中有着非常广泛的应用,这种技术工艺简单,施工成本相对较低,并且在施工过程中有着很高的效率,能够很好地提升工程施工的质量。
I.名词解释(5道)1.岩质边坡的变形:是指边坡岩体只发生局部位移或破裂,没有发生显着的滑移或滚动,不致引起边坡整体失稳的现象。
P1702. 松动:边坡边坡形成初始阶段,坡体表部往往出现一系列与坡向近于平行的陡倾角张开裂隙,被这种裂隙切割的岩体便向临空方向松开、移动。
P1703. 边坡卸荷带:发育有松动裂隙的坡体部位。
P1704. 剥落:边坡岩体在长期风化作用下,表层岩体破坏成岩屑和小块岩石,并不断向坡下滚落,最后堆积在坡脚,而边坡岩体基本上是稳定的。
P1715. 蠕动:边坡岩体在重力作用下长期缓慢的变形。
P1716. 表层破坏:岩质边坡的表层破坏主要是地表应力释放、物理风化等原因引起的,其破坏深度一般为几cm〜几m,主要表现为松动和剥落。
P1717. 深层蠕动:主要发育在边坡下部或坡体内部,按其形成机制特点,深层蠕动有软弱基座蠕动和坡体蠕动两类。
P1718. 松驰张裂:指边坡岩体由卸荷回弹而出现的张开裂隙的现象。
9. 倾倒:也称崩塌落石。
P17310. 顺层边坡:发育在单斜岩层地区的天然斜坡或人工边坡,坡面与层面一致,被称为顺层边坡。
P174H.单项选择题(在下列各题中选最佳答案,将其代码填在括号中)(18道)1 .松动裂隙,张开程度及分布密度由坡面向深处()。
P170A.减小B.增大C.不变D.先增大后减小2. 当()时风化剥落可能引起崩塌。
P171A.在软硬互层边坡上B.岩层倾向和坡向相同C.岩层倾向和坡向相反D.岩层倾角和坡脚相差很大3. 下列边坡最易发生蠕动变形的是()。
P171A.页岩B.砂岩C.灰岩D.花岗岩4. 下列能产生剪切裂隙的是()。
A.松弛张裂B.卸荷裂隙C.滑坡后壁D.边坡坡脚5. 边坡格构加固起到了()作用。
P185A.提高抗滑力B.减小下滑力C.传力结构D.美观6. 土质边坡发生表层滑塌的主要因素是()。
P169A.日照B.地下水C.人类耕作D.地震7. 当边坡(),且层间接触面的倾向与边坡方向一致,有时由于水的下渗使接触面润滑,造成上部土质边坡沿接触面滑走的破坏。
P170A.上层为土,下层为基岩B.上层为土,下层为土C.上层为基岩,下层为基岩D.上层为基岩,下层为土8. 有时反坡向的薄层岩层会向临空面一侧发生弯曲,形成“点头弯腰” ,这是因为()P171A .风化B .软硬岩互层 C.人工开挖 D .倾角大于坡脚9.结构面走向与坡面走向()时,表层蠕动发育尤甚。
P172A .小角度斜交B .垂直 C.平行 D .大角度斜交10.引起边坡蠕变最重要的因素是( )。
P171A .风化B .重力 C.人类活动D .地震11.边坡稳定性系数等于( )。
P176A .抗滑力/下滑力B.下滑力/抗滑力C.抗滑力/剩余下滑力D.剩余下滑力/抗滑力A .剪应力B .拉应力C .上部剪应力,下部拉应力16. 膨胀岩土边坡常发生推倒边坡支护甚至推断抗滑桩等问题是因为( A .膨胀力B .冻胀力C .热应力D .渗透力17. 边坡开挖以后, 由于卸荷作用使岩体内的应力重分布。
在靠近边坡面附近, 最小主应力 方向与临空面( )。
P183 A .垂直 B .相交C.平行D .无关18. 下列属于土质边坡整体性破坏的是( )。
A .剥落B .滑坡C.冲刷D .表层滑塌19. 作为大桥地基, 边坡不仅要满足桥梁基础承载力的要求, 而且要考虑桥基荷载作用下由 于( )引起破坏时的边坡的稳定性。
P174 A .层间滑动B.大位移C.拉张 D .剪切川.多项选择题 (9道) 1.边坡岩体变形破坏的基本形式有()。
P170A.表层破坏 B .软化变形C.块体移动D .整体变形破坏 2. 土质路堑边坡整体性变形破坏包括( )。
P169A.整体坍滑 B .滑坡 C .落石D.崩塌3. 边坡松动带的深度,除与坡体本身的结构特征有关外,主要受( A .坡形 B .岩性 C.坡体原始应力状态 D .地下水位4. 边坡稳定性的评价方法有( )。
P179A .工程地质分析法B .理论计算C.试验及观测方法D .现场测试5. 引起边坡变形破坏的因素有( )。
P17A .重力B .地震C.降雨 D .人类活动6.岩质边坡蠕动可以分为( )。
P17212. 在条分法中,若得出上一块的下滑力为负值,则计算下一块滑力时( A .推力取0 B .推力取正后相加13. 边坡开挖以后, 方向与临空面( C.推力直接相加由于卸荷作用使岩体内的应力重分布。
)。
P183 C.平行D .无关14.边坡开挖后在陡峻边坡的坡顶会出现()。
A .剪应力B .拉应力C .上部剪应力,下部拉应力15. 边坡开挖后在坡脚附近会出现( A .垂直 B .相交)。
P183)。
P177D .不一定在靠近边坡面附近, 最大主应力P183D .下部剪应力,上部拉应力D .下部剪应力,上部拉应力)。
P174)控制。
P171A.软弱基座蠕动B.表层蠕动C.顺向蠕动D.坡体蠕动7. 影响边坡岩体应力分布的因素有()。
A.原始应力状态B.坡形C.岩性D.结构面特征& 下列属于特殊的边坡问题有()。
P174A.大荷载边坡B.碎屑流边坡C.膨胀岩土边坡D.长大顺层边坡9. 土质边坡滑动时滑面的形态主要取决于()。
P176A. 土质的均匀程度B. 土的性质C. 土层的结构D. 土层的构造10. 以下属于碎屑流边坡特点的是()。
P174A.速度快B.突发性强C.破坏力大D.水平位移大W.改错题(5道)1.土质边坡在坡顶或上部出现连续的剪切裂缝并下沉,或边坡中、下部出现鼓胀现象,都是边坡整体性破坏和滑动的征兆。
(土质边坡在坡顶或上部出现连续的拉张裂缝并下沉,或边坡中、下部出现鼓胀现象,都是边坡整体性破坏和滑动的征兆。
)P1702 .抗滑桩是通过桩身将坡体推力传递给挡墙,而使边坡保持平衡或稳定的工程结构。
(抗滑桩是通过桩身将上部承受的坡体推力传给桩下部的侧向土体或岩体,依靠桩下部的侧向阻力来承担边坡的下滑力。
)P1863 .边坡是指天然斜坡。
(边坡包括天然斜坡和人工边坡。
)P1694.边坡形成初始阶段,坡体表部往往会出现一系列与坡向近于垂直的陡倾角张开裂隙。
(边坡形成初始阶段,坡体表部往往会出现一系列与坡向近于平行的陡倾角张开裂隙。
)P170 5 .具有缓倾结构面的岩体是构成坡体蠕动充分条件。
(具有缓倾结构面的岩体和发育有其它陡倾裂隙是构成坡体蠕动的基本条件。
)P1726 .对坡长较大的顺层边坡进行加固设计时,必须对整个边坡进行加固。
(对坡长较大的顺层边坡只对局部将会滑移的岩体进行加固即可满足边坡安全的要求。
)P174V.判图题(5道)1.读图,写出坡体蠕滑的三个阶段。
(a)切角滑移;(b)次级剪面开始形成;(c)滑面形成2 .读图,写出块体移动的常见破坏形式。
(a)松弛张裂(b)平面滑动(c)楔形体滑动(d)倾倒直线坡的应力集中区在坡脚处。
折线坡有两个重点应力区:坡脚和变坡点。
4 .读图,写出各边坡的应力分布特征。
当坡形为下陡上缓时,坡脚是应力集中区,变坡点是拉张区。
当坡形为上陡下缓时,应力集中区在变坡点,消除了坡脚的应力集中。
5 •读图,说明产生下列现象的原因。
软弱基座挤出;坡体基座产状较缓且有一定厚度的相对软弱岩层, 在上覆层重力作用下,致使基座部份向临空方向蠕动, 并引起上覆层的变形与解体, 软弱基座塑性较大, 坡脚主要表现为向临空方向蠕动、挤出。
P171W.简答题(4道)1.请简述边坡发生卸荷回弹的原因答:斜坡岩体内积存的弹性应变能释放而产生的。
3 .读图,写出各边坡的应力分布特征。
2.请简述地质构造对边坡有什么影响P175 答:主要是结构面的方位及其组合特征对边坡岩体切割的影响。
3.土质边坡整体性破坏和滑动的征兆有哪些P170答:在坡顶或上部出现连续的拉张裂缝并下沉,或边坡中、下部出现鼓胀现象。
4.岩质边坡松动裂隙产生的原因是什么P170 答:可以是应力重分布中新生的;但大多是沿原有的陡倾角裂隙发育而成。
四•论述题(详细论述下各题)(3道) 1.边坡基本应力分布特征是什么p158 答:在靠近边坡面附近,最大主应力方向近于平行临空面。
在陡峻边坡的坡面和坡顶则会出现拉应力,并形成拉应力带。
在坡脚附近形成剪应力集中带。
然后从不同坡形展开阐述:(1)直线坡;(2)折线坡;坡形为下陡上缓和上陡下缓时;(3)台阶坡。
2 •提高边坡岩体稳定性的措施有哪些P183答:(1)注浆加固;(2)锚杆(索);(3)格构加固;(4)挡土墙;(5)抗滑桩;(6)优化填料。
可按以上六点展开阐述。
3 .请论述岩质边坡的软化变形模式P171 答:边坡蠕动大致可分为表层蠕动和深层蠕动两种基本类型。
深层蠕动按其形成机制特点,分为软弱基座蠕动和坡体蠕动两类。
可按以上两点展开阐述。
4 .保护边坡地质环境的措施有哪些P186答:(1)防排水工程;(2)防风化工程;(3)保护坡顶坡脚。
可按以上三点展开阐述。
5 .影响铁路路堑岩石边坡稳定性的基本条件和主要因素是什么P179-180答:基本条件有:(1)构造带特征;(2)节理发育程度;(3)层理、片理及主要节理构造产状要素与线路关系;(4)山坡自然坡度。
主要因素有:(1)水;(2)岩体风化特征。
可按以上几点展开阐述。