崩塌地质灾害调查及评价方法

合集下载

崩塌危岩体地质灾害的稳定性分析与防治措施研究

崩塌危岩体地质灾害的稳定性分析与防治措施研究

崩塌危岩体地质灾害的稳定性分析与防治措施研究崩塌危岩体地质灾害是指岩石在地壳运动、地质构造变形、水文地质及自然力的作用下,发生破碎、崩塌、坍塌等失稳现象,给人类生命财产造成重大威胁的地质现象。

稳定性分析与防治措施研究是预防和减少崩塌危岩体地质灾害发生的重要手段。

本文将从崩塌危岩体地质灾害的稳定性分析和防治措施研究两个方面进行探讨。

一、崩塌危岩体地质灾害的稳定性分析1.地质勘察:地质勘察是崩塌危岩体地质灾害稳定性分析的基础。

通过野外实地考察和室内实验,获取崩塌危岩体的地质数据,如岩石的性质、岩体的构造、节理系统、断裂体等。

同时,还需要对周边环境进行环境调查,如地表水的排水情况、降雨量、地下水位等因素。

2.力学参数测定:力学参数是评价崩塌危岩体稳定性的关键因素。

通过采集样品进行力学试验,测定岩石的抗压强度、抗拉强度、剪切强度等力学参数,并结合岩体的节理角、节理间距等因素,综合评估岩体的稳定性。

3.数值模拟:数值模拟是一种常用的崩塌危岩体稳定性分析方法。

通过建立岩体模型、应力分析模型和破裂模型,利用相应的软件进行模拟,模拟岩体的失稳过程及其影响范围,预测崩塌危险性。

1.加固措施:加固措施是稳定崩塌危岩体的关键手段。

可以采用钢筋混凝土加固、喷射混凝土加固、锚索加固等方式,对崩塌危岩体进行加固设计和施工,提高岩体的抗震抗滑能力,延缓崩塌的发生。

2.排水措施:排水措施是减少崩塌危岩体地质灾害的有效手段。

通过排水系统,及时将降雨水分和地下水排出,保持岩体的稳定性。

可以采用水平排水和垂直排水的方式,根据实际情况选择合适的排水方案。

3.监测预警:监测预警是及时发现崩塌危岩体的变形和失稳状态的重要手段。

可以利用现代科技手段,如遥感技术、卫星监测、地质雷达等,对崩塌危岩体进行实时监测和预警,及时采取相应的防治措施,减少灾害发生的风险。

4.人工措施:人工措施是预防和减少崩塌危岩体地质灾害的重要手段。

可以通过搭建坡面桩支撑、设置护岩网、挂绳索网、铺设钢筋网等方式,对岩体进行人工加固,防止岩体的破坏和崩塌。

新疆伊吾县崩塌灾害稳定性分析与评价

新疆伊吾县崩塌灾害稳定性分析与评价

新疆伊吾县崩塌灾害稳定性分析与评价作者:孙弋来源:《旅游纵览·行业版》2017年第04期本文以新疆伊吾县北侧的崩塌地质灾害作为研究对象,为了掌握灾害发生的机理并对其稳定性进行准确评价,在实习中通过对该地区崩塌易发区的详细勘察和测量,总结其灾害发育特征,并收集研究区工程地质和水文地质多种影响因素的资料,对各崩塌危岩体的稳定性进行分析,评价了危岩体的稳定性及发展趋势,并提出避让与治理相结合的治理方案。

给条件相似地区崩塌灾害的稳定性评价和防治工程的设计与施工提供科学依据和可行方法。

前言(一)选题背景与研究意义新疆伊吾县北侧常年发生崩塌地质灾害,给当地人民带来了生命和经济的损失,为了给灾害防治工程提供设计和施工的科学依据,本文在通过实地勘察,收集各种防治区地质资料的基础上,对崩塌灾害形成机制及发育特征进行研究,并对崩塌区稳定性进行评价及分析,并且提出相关的灾害防治措施建议。

对伊吾县崩塌勘查区灾害防治工程的设计与实施有直接意义,给条件相似地区崩塌灾害的研究工作提供科学参考。

(二)防治区概况伊吾县隶属于新疆维吾尔自治区哈密市,地处新疆维吾尔自治区东北部,天山东部北麓,伊吾县地势西部高东部低,南北倾斜,县域地处高寒。

勘查区位于伊吾县县城北侧中山区,与斜坡地质灾害相关的区域地貌类型主要为构造侵蚀—剥蚀中山地貌。

伊吾县县城北侧中山区主要地质灾害为崩塌地质灾害,崩塌灾害广泛分布于伊吾县县城北侧的山体,通过多种工作手段对区内崩塌地质灾害的特征进行了系统的总结和分析,并针对该地区崩塌点性质提出防治措施建议。

(三)防治区危害对象及等级伊吾县县城北侧中山区的崩塌地质灾害主要分布于伊吾县县城北侧的山体,该区域地质条件复杂程度为中等,经过实地勘查与分析,勘查区发生了20处以滑移式崩塌类型为主的崩塌灾害,其中2处为中型崩塌,其余18处均为小型崩塌。

一、研究区环境地质背景根据本次勘查成果,勘查区山体海拔为1725-2056m,地形高差较大,最大高差在330m左右,勘查区环城路北侧山体呈陡崖、陡坡状,陡崖(坡)面长约3km,一般高差20—200m不等,山体坡度在50-80°左右,岩体结构面发育,主要发育有三组节理裂隙,深部岩体结构面主要以构造裂隙为主,表层岩体风化破碎较严重,主要以风化裂隙为主。

地质灾害调查规范

地质灾害调查规范

地质灾害调查规范地质灾害调查规范主要是指对地质灾害进行科学、系统和全面的调查工作所遵循的规范。

地质灾害的调查是为了了解灾害发生的原因、规模、危害程度等,为减灾工作提供科学依据。

以下是关于地质灾害调查规范的一份主要内容及要点:一、调查目的和任务:确定地质灾害调查的目的和任务,例如明确调查范围、调查区域、调查内容等。

调查目的可能包括确定某一地区是否存在地质灾害、评估地质灾害的风险和危害、提供减灾建议等。

二、调查范围和内容:确定地质灾害的调查范围,包括调查的地域范围和调查的对象类型。

内容包括地质灾害的类型、分布情况、起因及其与地质环境的关系等。

常见的地质灾害类型有滑坡、崩塌、泥石流、地震等。

三、调查方法和技术:确定地质灾害调查的方法和技术,包括野外调查、室内分析和实验室测试等。

野外调查包括采样、测量、探测和绘制调查图件等。

室内分析包括文献研究、图像解译和数据分析等。

实验室测试包括岩土力学试验、地质环境监测等。

四、数据和信息收集:确定数据和信息的收集方式和来源,包括现场观察、问卷调查、遥感影像解译、统计数据分析等。

同时还要考虑数据的时效性、准确性和可靠性,确保数据和信息的科学性和可比性。

五、调查报告和成果:根据调查结果编写调查报告,报告要包括调查目的、范围、方法、结果和结论等内容,并提出相应的减灾建议和措施。

报告要具备科学性、可读性和可操作性。

六、调查的安全和保障措施:当进行地质灾害调查时,要考虑到相关的安全和保障措施。

首先要关注工作人员的人身安全,配备必要的防护设备和工具,确保人员在高山、峡谷、陡坡等危险地形中的安全。

其次,要考虑到安全评估,比如地质灾害可能带来的次生灾害,如滑坡触动过程中可能引发的泥石流等。

地质灾害调查规范的实施是为了保障调查工作的科学性和准确性,也是为了更好地了解地质灾害的特点和规律,从而制定相应的预防和减灾措施。

同时,规范的实施也有助于提高相关工作人员的专业水平和调查能力。

在地质灾害防治工作中,地质灾害调查规范是一个基础性和重要性文件,对于确保工作的有效性和效果具有重要意义。

崩滑流地质灾害调查与评价

崩滑流地质灾害调查与评价
其主要调查内容有: 1)地形地貌的调查;2)地质构造调查;3)岩(土 )体工程地质调查;4)地表水与地下水调查;5)气 候、植被与土地利用状况调查;6)人类经济活动调 查;7)斜坡结构调查;8)重点调查区工程地质测绘
(2)地质灾害(隐患点)测量 该阶段调查的主要任务是:对于重点区主要调查发生地质灾害 的危险性和地质灾害类型及要素,包括已发生灾害的形成条件、 发育特征、已造成损失、复活的危险性、危害性及潜在对人类经 济生活的威胁等;对于一般调查区应以遥感解译为主,对其进行 验证和补充,以发现地质灾害为主。 1)野外调查工作手图;2)致灾地质环境调查;3)观测路线 与观测点密度;4)地面测绘;5)观察点的布置;6)野外原始 记录;7)观测点的定位和上图 地质剖面测量 地质剖面测量包括工程地质岩组或地层单位的测量和斜坡隐患
调查流程
资料收集
遥感解译
野外踏勘和重点 工作区确定
地质灾害草图(1:50000)
设计书编制与 审批
第二阶段 野外调查
遥感解译要素 的定位、核实 与编录、工程 地质测绘、地 质灾害编录等
地球物理勘探,工 程地质钻探,山地 工程,岩土体样品 取样和必要的监 测、观测等野外工
作。
地质灾害及 隐患点调查 编录、监测 与防治技术 研发等专项 调查研究。
泥石流冲毁材料工棚三座、旧办公楼一 栋(4层、砖混)及临时宿舍工棚一座,造 成35人死亡1人失踪。
涌浪以超出坝顶约100m高度的冲入下游,约有3000万m3的水量注 入底宽20m、深200m的下游河谷中,造成大坝下游的洪水灾害。
洪 水 界 限
大坝
水库区
滑坡区
洪水摧毁了下游数公里以内的5个村庄,并夺去了2043人的生命。
验收意见
审验收意见 验收意见

探索崩塌地质灾害勘查及治理措施研究

探索崩塌地质灾害勘查及治理措施研究

探索崩塌地质灾害勘查及治理措施研究摘要:本文深入探讨崩塌地质灾害的成因、机制及其勘查和治理方法,为减少崩塌带来的危害提供科学依据和技术支持。

在分析崩塌成因和机制时,详细讨论地质因素、气候因素和人为因素对崩塌的影响。

在勘查方法方面,重点介绍地质调查、遥感技术和地球物理勘查等手段在崩塌勘查中的应用和优势。

在治理措施方面,分别从结构性和非结构性两个方面进行系统的阐述,并提出相应的技术和管理策略。

关键词:崩塌;地质灾害;勘查;治理引言:崩塌作为一种常见的地质灾害,对人类生活和社会发展构成了严重威胁。

随着经济的发展和城市化进程的加快,人类活动对地质环境的影响日益加剧,崩塌灾害的发生频率和危害程度也在不断上升。

因此,加强崩塌的勘查和治理,提高防灾减灾能力,已成为亟需解决的重大科学和工程问题。

本文基于大量的实地调查和监测数据,运用现代地质学和工程技术,对崩塌的成因、机制、勘查方法和治理措施进行了系统的研究,旨在为崩塌的预防和治理提供科学指导和技术支持。

1、崩塌的成因与机制1.1地质因素崩塌作为一种典型的地质灾害,其诱发的内在因素主要包括地形地貌、地层岩性、地质结构、地质构造、工程地质以及水文地质等方面的地质单元特征。

这些地质单元通过各自的特定方式影响着岩石块体的稳定性,以下是对这些因素影响的详述。

地形地貌作为崩塌的外在显示,直接反映了地貌发展阶段和动力学过程。

陡峭的山坡、深切的峡谷以及由此形成的不稳定斜坡,为崩塌提供了空间环境。

坡度、坡向及坡形等地貌要素直接决定着坡面的应力状态和水文条件,从而影响着岩石块体的稳定性。

崩塌多发生在坡体大于45度、且高差较大,或坡体成孤立山嘴,或凹形陡坡。

地层岩性决定了岩体的基本物理和力学性质。

不同岩性之间的风化抗力、抗剪强度和抗蚀能力的差异,导致了地层之间稳定性的不均一。

例如,砂岩与页岩交互层理岩层由于硬软不同、风化抗力相异,往往在风化作用和外力作用下形成不稳定的岩体。

地质结构特指岩石的层理、节理和裂隙等结构面的发育状况。

崩塌地质灾害设计报告范文

崩塌地质灾害设计报告范文

崩塌地质灾害设计报告范文一、引言崩塌地质灾害是指由于地质因素导致山体、土坡、河岸等地表地貌结构的坍塌、滑坡或崩溃,造成财产损失和人员伤亡的自然灾害。

本文将针对某地区的崩塌地质灾害进行设计报告,旨在提供科学的预防和应对措施,减少灾害对人类生命财产的影响。

二、地质背景与危险性评估在该地区的地质背景调查中,我们发现该地区地质构造复杂,存在大量易崩塌的地形地貌,如陡坡、悬崖等。

同时,该地区的降雨量较大,降雨强度高,地表径流快,易造成土壤液化和山体滑坡等崩塌现象。

根据危险性评估,该地区的崩塌地灾害风险较高,需要采取相应的预防措施。

三、监测与预警体系建设为了及时掌握地质灾害的发生情况,我们建议在该地区建立完善的监测与预警体系。

首先,可以利用遥感技术对地表进行监测,及时发现地表变形和潜在的崩塌迹象。

其次,应建立地质灾害监测站点,通过监测站点的数据收集和分析,实现对地质灾害的实时监测和预警。

同时,还需建立健全的预警机制,通过预警信息的发布,提醒居民和相关部门采取防范措施,减少灾害影响。

四、灾害风险评估与管理为了准确评估灾害风险,我们建议采用定量分析方法,结合地质调查和监测数据,进行风险评估。

通过对不同地区的灾害概率和可能造成的损失进行综合分析,确定灾害风险等级,并制定相应的管理措施。

在灾害管理方面,应加强对易崩塌地区的管理和管控,限制开发和人口迁移,减少灾害风险。

五、防灾减灾措施为了降低崩塌地灾害的风险,我们提出以下防灾减灾措施。

首先,应加强土地规划管理,合理利用土地资源,避免在易崩塌地区进行大规模开发。

其次,要加强对陡坡和悬崖地形的加固和防护,采取适当的工程措施,如护坡、护岸等。

同时,要提高居民的灾害防范意识,加强灾害知识的宣传和教育,培养居民的自救能力和应急意识。

六、应急救援与恢复重建在崩塌地灾害发生后,应建立健全的应急救援体系,迅速展开抢险救援工作,确保人员的生命安全。

同时,要做好受灾区的恢复重建工作,修复受损的基础设施和建筑物,恢复受灾地区的生产生活秩序。

崩塌地质灾害的工程治理分析

崩塌地质灾害的工程治理分析

崩塌地质灾害的工程治理分析摘要:在人类生产活动过程中,往往会产生一些环境问题,引起地质灾害和隐患,威胁人们生命财产安全,影响生态环境建设。

某高陡边坡,临近中心学校,现局部有崩塌之势,如不及时有效治理,危害巨大,亟需开展该区域崩塌地质灾害工程治理研究。

实践表明,综合治理措施有效地清除了危岩、锚固了边坡原有地质体,同时辅以排水和植被护坡措施,可以进一步防止因降雨等外力作用导致后期的地质灾害发生,并通过设置安全警示牌进行危险警示,科学系统地对崩塌地质灾害进行了治理。

关键词:崩塌;治理措施;锚固防护;绿化修复;1 地质环境现状调查治理区微地貌为剥蚀残丘,东侧山脊线走向NW—ES向,灵璧石开采活动使矿区原始地形地貌破坏严重。

治理区出露的地层为震旦系下统九顶山组上段(Z1jd2)、震旦系下统倪园组上段(Z1n2)和第四系(Q)。

震旦系下统九顶山组上段(Z1jd2)为灰—深灰色隐晶—致密结构,中—厚层灰岩、白云质灰岩,局部夹燧石结核、团块、条带。

震旦系下统倪园组上段(Z1n2)为含燧石条带灰色泥质白云岩、结核灰岩、灰质白云岩、白云质灰岩、夹竹叶状灰岩、泥质条带灰岩和白云岩透镜体。

第四系(Q) 位于山坡角以下,为褐、灰黄褐色,含灰岩角砾、钙质结核及铁锰结核砂质黏土、黏土,厚0~5 m。

该边坡为开挖遗留的高陡边坡,高度2.2~28.9 m, 平均坡度70°,岩性主要为震旦系九顶山组白云质灰岩;岩体断层及节理发育,较为破碎。

距坡脚3~4 m建有学校,在降雨等外力作用下,坡体近直立结构面容易发生崩塌,威胁学校师生生命及财产安全。

2 治理措施2.1 清坡工程清坡工程是整个治理工程的起点,也是防护效果好坏的关键环节。

清坡工程采取“测量放线定位—原始坡面测量与设计对比—最上一级坡面清理—下一级坡面清理—清坡后测量与质量检查”等步骤,组织3个危岩清理作业组。

施工前搭设安全防护架和防护网作为作业平台,采取必要的安全措施防止岩土体崩塌、滑动。

崩塌地质灾害调查及评价方法

崩塌地质灾害调查及评价方法

1、崩塌稳定性的宏观判断标准
(1)地貌标志

斜坡坡面形态在纵剖面上可分为直线坡、凹形坡和凸 形坡,在总坡度相同的情况下,斜坡稳定性顺序为凹 形坡>直线坡>凸形坡,即上陡下缓的凹形坡最不稳定。 此外陡崖处的岩屋地貌常发育有不稳定崩塌体。
崩塌体斜坡草木丛生,树木高大直立,坡体后缘壁长 满了草木,则该崩塌较稳定,反之崩塌体斜坡草木不 多,坡体后缘壁草木少,则该崩塌不稳定。
崩塌地质灾害调查及评 价方法
1
一、崩塌的特征 二、崩塌调查方法 三、崩塌评价方法 四、崩塌的防治方法
2
一、崩塌的特征

高陡斜坡(含人工边坡) 上的岩土体完全脱离母 体后,以滚动、跳动、 坠落等为主的移动现象 与过程,称为崩塌。 特点:下落速度快、发 生突然,垂直位移大于 水平位移。

3
• 崩塌又称崩落、垮塌或塌方。
10
外界因素
• 地震:地震引起坡体晃动,破坏坡体平衡,从而 诱发崩塌。一般烈度大于7度以上的地震都会诱发 大量崩塌。 • 融雪、降雨:特别是大雨、暴雨和长时间的连续 降雨,使地表水渗入坡体,软化岩、土及其中软 弱面,产生孔隙水压力等,从而诱发崩塌。 • 表水的冲刷、浸泡:河流等地表水体不断地冲刷 坡脚或浸泡坡脚、削弱坡体支撑或软化岩、土, 降低坡体强度,也能诱发崩塌。

危岩--高陡斜坡产生了拉裂、松动变形并随时 可能发生破坏,向坡下运动的岩体。
27
二、崩塌调查方法
1、基本要求
• 根据调查分级和工作精度,崩塌调查应按调查、 测绘和勘查等3个层次进行。重点对可能产生崩 塌的危岩体和高陡斜坡进行调查。 • 崩塌(危岩体)的调查范围应包括危岩带和相邻 地段,坡顶应到达卸荷带之外一定位置,坡底应 到达危岩崩塌堆积区外一定位置。 • 根据崩塌规模等级和崩塌发生机理,可按附录 B.2的规定对崩塌进行分类。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
V——裂隙水压力(kN/m); F——危岩稳定性系数; c——后缘裂隙粘聚力标准值(kPa);当裂隙未贯通时,取
贯通段和未贯通段粘聚力标准值按长度加权的加权平均值, 未贯通段粘聚力标准值取岩石粘聚力标准值的0.4倍;
——后缘裂隙内摩擦角标准值(º);当裂隙未贯通时,
取贯通段和未贯通段内摩擦角标准值按长度加权的加权平 均值,未贯通段内摩擦角标准值取岩石内摩擦角标准值的 0.95倍。
崩塌地质灾害调查及评 价方法
1
一、崩塌的特征 二、崩塌调查方法 三、崩塌评价方法 四、崩塌的防治方法
2
一、崩塌的特征
高陡斜坡(含人工边坡) 上的岩土体完全脱离母 体后,以滚动、跳动、 坠落等为主的移动现象 与过程,称为崩塌。
特点:下落速度快、发 生突然,垂直位移大于 水平位移。
3
• 崩塌又称崩落、垮塌或塌方。
④ 崩塌堆积床形态、坡度、岩性和物质组成、地层产状。 ⑤ 崩塌堆积体内地下水的分布和运移条件。 ⑥ 评价崩塌堆积体自身的稳定性和在上方崩塌体冲击荷载作用
下的稳定性,分析在暴雨等条件下向泥石流、崩塌转化的条件和 可能性。
34
3、崩塌测绘
应包括崩塌区地形测绘和工程地质测绘。 崩塌测绘平面图比例尺宜在1:500~1:2000之间。崩塌测绘剖
强烈的机械震动。如火车机车行进中的震动,工厂锻轧 机械震动均可起诱发作用。
10
外界因素
• 地震:地震引起坡体晃动,破坏坡体平衡,从而 诱发崩塌。一般烈度大于7度以上的地震都会诱发 大量崩塌。
• 融雪、降雨:特别是大雨、暴雨和长时间的连续 降雨,使地表水渗入坡体,软化岩、土及其中软 弱面,产生孔隙水压力等,从而诱发崩塌。
力。 危岩稳定性计算所采用的工况可分为现状工况(工况1)、枯季工
况(工况2)、暴雨工况(工况3)和地震工况(校核工况)。“现 状”应是勘察期间的状态,“暴雨”应是强度重现期为二十年的暴 雨。 对工况1、工况2和工况3,应考虑自重,同时对滑移式危岩和倾倒 式危岩应分别考虑现状裂隙水压力、枯季裂隙水压力和暴雨时裂隙 水压力; 对校核工况,应考虑自重和地震力,同时对滑移式危岩和倾倒式危 岩应考虑暴雨时裂隙水压力。
41
裂隙充水高度对现状裂隙水压力应根据调查资料确定,对暴雨 时裂隙水压力应根据汇水面积、裂隙蓄水能力和降雨情况确定; 当汇水面积和蓄水能力较大时,可取裂隙深度的1/3~1/2。
考虑降雨对危岩稳定性的影响时,除应计算暴雨时裂隙水压力 外,还应分析降雨引起的土体物质的迁移及上覆土层重度的增 加。
危岩计算剖面应通过危岩块体重心。 当危岩破坏模式难以确定时,应同时进行各种可能破坏模式的
倾倒式崩塌ψ<φ,b/h<tg 0
ψ
仅发生倾倒
又滑动又倾斜 Ψ>φ b/h<tanΨ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
地面的角度Ψ,度
混202合0/9/2式3 崩塌ψ>φ,b/h<tg 16
17
滑动型 主控结构面倾角小于45° 重心在
倾倒型
主控面倾角>45° 卸荷拉放结构面 重心在主控结构面下端
危岩稳定性计算。 当危岩断面尺寸变化较大时,危岩稳定性计算应按空间问题进
行。
42
危岩防治安全系数
危岩崩塌防治工程等级
危岩类型
一级
二级
三级
非校核 校核工 非校核 校核工 非校核 校核工
工况

工况

工况

滑移式危岩 1.40
1.15
1.30
1.10
1.20
1.05
倾倒式危岩 1.50
1.20
1.40
1.15
1.30
1.10
坠落式危岩 1.60
1.25
1.50
1.20
1.40
1.15
《地质灾害防治工程勘察规范》(DB50 143-2003)
43
危岩稳定性评价标准
危岩类型
滑移式危岩 倾倒式危岩 坠落式危岩
危岩稳定状态
不稳定
欠稳定
基本稳定 稳 定
F<1.0 1.00≤F<1.15 1.15≤F<F t F≥F t
36
三、崩塌评价方法
➢崩塌稳定性评价较为复杂,宜以定性为主,定量为辅,互 相验证; ➢须考虑暴雨时后部陡倾切割裂缝的静水压力和下部缓倾软 垫面的地下水扬压力。 ➢在进行危岩稳定性计算之前,应根据危岩范围、规模、地 质条件,危岩破坏模式及已经出现的变形破坏迹象,采用地 质类比法对危岩的稳定性作出定性判断。
F<1.0 1.00≤F<1.25 1.25≤F<F t F≥F t
F<1.0 1.00≤F<1.35 1.35≤F<F t F≥F t
《地质灾害防治工程勘察规范》(DB50 143-2003)
44
(1)滑移式危岩稳定性计算
后缘无陡倾裂隙
F (W cos Q sin V ) tg cl W sin Q cos
岩体、崩塌堆积体失稳可能造成灾害的影响范围,圈 定危险区,确定受威胁对象,预测损失程度。
31
危岩体调查内容
① 危岩体位置、形态、分布高程、规模。 ② 危岩体及周边的地质构造、地层岩性、地形地貌、岩(土)体结
构类型、斜坡组构类型。岩土体结构应初步查明软弱(夹)层、断 层、褶曲、裂隙、裂缝、临空面、侧边界、底界(崩滑带)以及它 们对危岩体的控制和影响。 ③ 危岩体及周边的水文地质条件和地下水赋存特征。 ④ 危岩体周边及底界以下地质体的工程地质特征。 ⑤ 危岩体变形发育史。历史上危岩体形成的时间,危岩体发生崩 塌的次数、发生时间,崩塌前兆特征、崩塌方向、崩塌运动距离、 堆积场所、崩塌规模、诱发因素,变形发育史、崩塌发育史、灾 情等。
边坡开挖:修筑铁路、公路时,开挖边坡切割了外倾的 或缓倾的软弱地层,加之大爆破对边坡强烈震动,有时 削坡过陡都可以引起崩塌。
水库蓄水与渠道渗漏:主要是水浸润和软化作用,以及 水在岩体(土体)中的静水压力、动水压力,可能导致 崩塌发生。
堆(弃)渣填土:加载、不适当的堆碴、弃碴、填土, 如果处于可能生产崩塌的地段,等于给可能的崩塌体增 加了荷载,从而可能而诱发崩塌。
⑦ 分析危岩体发生崩塌的可能性,初步划定危岩体崩塌可能造成的灾害 范围,进行灾情的分析与预测。⑧ 危岩体崩塌后可能的运移斜坡,在不 同崩塌体积条件下崩塌运动的最大距离。在峡谷区,要重视气垫浮托效 应和折射回弹效应的可能性及由此造成的特殊运动特征与危害。⑨ 危岩 体崩塌可能到达并堆积的场地的形态、坡度、分布、高程、地层岩性与 产状及该场地的最大堆积容量。在不同体积条件下,崩塌块石越过该堆 积场地向下运移的可能性,最终堆积场地。⑩ 可能引起的灾害类型(如 涌浪,堵塞河流形成堰塞湖等)和规模,确定其成灾范围,进行灾情的 分析与预测。
33
崩塌堆积体调查内容
① 崩塌源的位置、高程、坡向、规模、地层岩性、岩(土)体工 程地质特征及崩塌产生的时间。
② 崩塌体运移斜坡的形态、地形坡度、坡向、粗糙度、岩性、 起伏度,崩塌方式、崩塌块体的运动路线和运动距离。
③ 崩塌堆积体的分布范围、高程、形态、规模、物质组成、分 选情况、植被生长情况、块度(必要时需进行块度统计和分区)、 结构、架空情况和密实度。
危岩体和崩塌堆积体勘查内容应包括:a)危岩体和崩塌类型、 规模、范围,崩塌体的大小和崩落方向; b)岩体质量等级、岩 性特征和风化程度; c)地质构造,岩体结构类型,裂缝和结构 面的产状、组合关系、闭合程度、力学属性、延展及贯穿情况; d)崩塌前的迹象和崩塌原因; e)危岩体和崩塌堆积体稳定性 评价与预测。
• 崩塌(危岩体)的调查范围应包括危岩带和相邻 地段,坡顶应到达卸荷带之外一定位置,坡底应 到达危岩崩塌堆积区外一定位置。
• 根据崩塌规模等级和崩塌发生机理,可按附录 B.2的规定对崩塌进行分类。
28
29
在1:50000地形图上,长、宽大于100m的崩塌用线、 面表征,标示崩塌源、堆积区及潜在影响区;在 1:10000地形图上长宽大于20m的崩塌用线、面表征, 标示崩塌源、堆积区及潜在影响区。不能表示实际 面积、形状的,用规定的符号表示;各种界线应在 实地勾绘,其误差在图上不应大于2mm。
• 表水的冲刷、浸泡:河流等地表水体不断地冲刷 坡脚或浸泡坡脚、削弱坡体支撑或软化岩、土, 降低坡体强度,也能诱发崩塌。
11
12
13
14
2、崩塌的分类
土崩
岩崩
15
5
比率:b/h Cφ
4 块体稳定 Ψ<φ b/h>tanΨ
3
2
仅发生滑动 Ψ>φ
b/h>tanΨ
滑移式崩塌ψ>φ,b/h>tg1 ψ
4
• 大小不等,零乱无序的岩块(土块) 呈锥状堆积在坡脚的堆积物称为崩积 物,也称为岩堆或倒石堆。
5
• 落石
6
1、崩塌的形成条件
岩土类型:一般而言,各类岩、土都可以形成崩塌,但不 同类型,所形成崩塌的规模大小不同。
地质构造:各种构造面,如节理、裂隙面、岩层界面、断 层等,对坡体的切割、分离,为崩塌的形成提供脱离母体 (山体)的边界条件。
32
危岩体调查内容
⑥ 危岩体成因的动力因素。包括降雨、河流冲刷、地面及地下开挖、采 掘等因素的强度、周期以及它们对危岩体变形破坏的作用和影响。在高 陡临空地形条件下,由崖下硐掘型采矿引起山体开裂形成的危岩体,应 详细调查采空区的分布范围、顶板岩性结构,开采工艺,地压现象(底鼓、 冒顶、片帮、鼓帮、开裂、压碎、支架位移破坏等)、地压显示与变形时 间,地压控制与管理办法,研究采矿对危岩体形成与发展的作用及影响。
39
前兆特征
崩塌的前缘掉块、坠落,小崩小塌不断发生; 崩塌的脚部出现新的破裂形迹,嗅到异常气味; 不时偶闻岩石的撕裂摩擦错碎声; 出现热、氡、气、地下水质、水量等异常; 动植物出现异常现象。
相关文档
最新文档