某滑坡治理工程实例总结
滑坡治理工程施工组织实例

滑坡治理工程施工组织实例引言滑坡是地质灾害中的一种常见类型,给人们的生命和财产安全带来了严重威胁。
为了解决滑坡问题,进行滑坡治理工程是一种常见的方法。
本文将以一个实际的滑坡治理工程施工组织实例为例,介绍该工程的基本情况、施工方案、组织管理和安全保障等内容,并通过Markdown文本格式进行输出。
1. 滑坡治理工程基本情况该滑坡治理工程位于某省某市的山区,滑坡面积约为10万平方米,滑坡带宽约为1000米,滑坡高差约为50米。
滑坡造成了周边农田的损失,直接威胁到附近居民安全。
因此,决定进行滑坡治理工程来修复滑坡并保障周边人员和财产的安全。
2. 施工方案2.1 治理工程主要措施根据滑坡的情况,确定了以下主要治理措施:1.爆破预处理:对滑坡面进行爆破处理,破坏滑坡带的连续性,减少滑坡面积和高度。
2.加固措施:在滑坡面进行排水和加固工作,例如,安装排水管、加固钢筋混凝土墙等。
2.2 施工方法根据滑坡的具体情况,本工程确定了以下施工方法:1.爆破预处理施工:针对滑坡面较大的岩石体,采用动力钻/爆法进行预处理。
2.排水施工:将排水管埋设于滑坡体内,利用重力和压力差进行排水处理。
3.加固工程施工:利用混凝土灌注桩和喷射混凝土进行加固工作。
3. 组织管理3.1 项目组织架构该滑坡治理工程划分为以下几个部门:1.项目管理部门:负责整个滑坡治理工程的管理和协调工作。
2.技术部门:负责施工方案的制定和技术指导。
3.施工队伍:负责具体的施工工作。
3.2 任务分工为了保证滑坡治理工程的顺利进行,根据项目的具体要求,对各个部门进行了细致的任务分工:1.项目管理部门负责制定整个工程的计划、预算和进度管理。
2.技术部门负责制定施工方案和施工工艺,并提供技术指导。
3.施工队伍负责具体的施工任务,按照施工方案完成工程。
3.3 沟通协调为了确保各个部门之间的协调和沟通,定期召开项目会议,讨论工程进展和解决问题。
此外,各个部门之间保持良好的沟通,及时交流信息,以避免出现问题。
新滩滑坡工程总结汇报

新滩滑坡工程总结汇报滑坡工程是一项重要的土木工程项目,其目的是保障滩区的安全,防止山体滑坡对生命财产造成损害。
本次滑坡工程采取了一系列有效的措施,成功地解决了滩区滑坡的问题。
以下是对新滩滑坡工程的总结汇报。
首先,针对滩区滑坡的原因进行了深入的研究和分析。
在滑坡工程设计之前,我们进行了详尽的地质勘探和地质灾害调查,确定了滩区滑坡的主要原因是地层具有很高的含水量和较低的稳定性。
通过这些研究结果,我们在工程设计上采取了有效的对策。
其次,在滑坡的稳定性分析和评估上,我们运用了先进的技术和方法。
我们采用了三维地质力学数值模拟软件,对滑坡发生前后的地下应力与变形进行了模拟和分析。
通过对地下力学特征的深入研究,我们确定了滑坡发生的时间和范围,并借此来确定滑坡工程的施工方案。
在滑坡工程的实施过程中,我们注重了施工质量的把控和安全措施的落实。
我们组织了一支专业的施工队伍,对施工人员进行了系统的培训,确保施工人员熟悉并严格执行施工规范和安全操作指南。
同时,我们对施工现场进行了周密的安全防护,采取了必要的防护措施,如安装临时拦挡墙、设置警示牌等,确保施工过程中的安全。
此外,在滑坡工程过程中,我们还注重了与相关部门的沟通与协调。
我们与当地政府、环保部门、交通运输部门等进行了紧密的合作,共同参与并监督了工程的实施。
通过多方合作,我们能够更好地解决工程中的问题,确保工程进展顺利。
最后,在滑坡工程的验收和维护方面,我们采取了一系列的措施,确保工程的质量和长期稳定性。
我们进行了全面的工程验收,对滑坡工程的施工质量、安全措施和环境影响等进行了评估。
并且,我们制定了详细的维护计划,定期对滑坡工程进行检查和维修,确保其正常运行和安全使用。
总之,通过对新滩滑坡工程的实施和经验总结,我们积累了丰富的滑坡工程技术和管理经验,为未来类似工程提供了有益的参考。
通过我们的努力,成功地解决了滩区滑坡问题,确保了滩区居民的生命财产安全。
我们将继续努力,为社会发展和人民安居乐业做出更大的贡献。
滑坡治理项目总结汇报

滑坡治理项目总结汇报滑坡治理项目总结汇报滑坡是一种地质灾害,常常会给人们的生活和财产安全带来严重威胁。
为了预防和治理滑坡,我们开展了一项滑坡治理项目。
在这个项目中,我们采取了一系列措施来减少滑坡的风险,并保护人们的生命财产安全。
以下是我们的项目总结汇报。
一、项目背景和目标滑坡是由多种因素引起的,包括地质条件、土壤类型、降雨等。
我们的项目旨在通过改善地质环境、加固土壤和进行防洪措施来减少滑坡灾害的频率和程度。
我们的目标是保护居民的生命财产安全,提高区域的抗灾能力。
二、项目内容和实施1. 地质调查和评估:我们首先进行了地质调查和评估,确定了滑坡的潜在风险和危害程度。
通过评估,我们了解到滑坡的主要原因是重力和水分的作用。
2. 治理方案设计:根据地质调查和评估结果,我们制定了滑坡治理方案。
方案中包括了改善地下排水系统、增加土壤抗滑性、植被恢复等措施。
3. 施工和实施:我们组织了一支专业施工队伍,进行了滑坡治理的实施工作。
实施过程中,我们严格按照设计方案进行施工,确保工程质量和安全。
4. 监测和评估:为了及时掌握治理效果,我们进行了滑坡治理项目的监测和评估。
通过监测数据的分析,我们评估了治理效果,并根据评估结果进行了后续工作的调整和改进。
三、项目效果和影响通过我们的努力,我们成功地减少了滑坡的风险,提高了居民的生活质量和安全感。
我们的滑坡治理项目为该地区的持续发展创造了有利条件,为当地居民的安居乐业提供了保障。
四、项目的优缺点和经验教训1. 项目的优点:- 科学的地质调查和评估,确保了项目的针对性和可行性; - 制定了全面的治理方案,包括了不同层次和范围的措施; - 严格的施工和实施过程,确保了工程质量和安全;2. 项目的缺点:- 治理成本较高,需要投入大量的人力、物力和财力;- 项目周期较长,需要长时间的监测和评估。
3. 经验教训:- 在项目前期,要进行详细的地质调查和评估,确保方案的科学和可行;- 加强与相关部门和专家的合作,提高治理效果和成果的预测准确度;- 加大宣传力度,提高居民的灾害防范意识和自救互救能力。
长江三峡库区康家坡滑坡治理工程现场监测总结报告

长江三峡库区重庆市万州区康家坡滑坡治理工程监测总结报告一、概况及项目来源康家坡滑坡位于重庆市万州城区的古滑坡枇杷坪的中西部,与西面黄泥包滑坡相距120m,北为油脂公司,东邻石油站、食品罐头厂,南抵长江并与一马路相通。
滑坡区房屋建筑非常密集,现有万一中、石油站、油脂公司炼油厂等重要企事业单位。
其地形北高南低,分布高程132~215m,横向上东部高、西部略低,高差12.5m;该滑坡东西宽450m,南北长400m,滑坡体平均厚约20m,体积约360×104m3,为大型松散堆积层滑坡。
据工程地质勘察,康家坡滑坡的滑体主要为粉质黏土夹碎块石及碎块石土组成,表层分布有人工填土,滑体厚度7.1~32.8m。
滑带土以褐灰色夹白色可塑状粘性土为主,其间含泥岩角砾,具搓揉磨光现象,所见滑面平直,镜面光滑,擦痕清晰,滑带土厚度0.50~2.35m。
该滑坡为土体沿基岩面滑动,滑床为中侏罗统上沙溪庙组泥岩和砂岩组成,滑床前段为砂岩,滑床后段为泥岩局部夹砂岩组成。
据气象及水文地质调查,万州区属于亚热带季风气候,具有春早、夏热、秋雨绵绵、冬暖多雾,无霜期长,雨量充沛的特点。
年平均气温18.1℃,多年平均降雨量1191.3mm,降雨多集中在5~9月,占全年70%左右。
万州区又属于渝东局部暴雨中心,多为大雨到暴雨,最大日降雨量曾达到243.3mm(1982年7月16日),最大一次连续降雨过程曾达到488.7mm(1982年7月15~23日)。
而滑坡所属万州城区最大小时降雨量曾达到59.3mm(1988年7月2日)。
一般前期累计连续降雨量280mm,日平均降雨量强度140mm,是诱发大、中型滑坡的临界降雨值。
康家坡滑坡区内地下水以松散岩类孔隙水为主,地下水位埋深0.50~8.70m,渗透系数为0.009~0.181m/d。
滑坡区砂岩为透水层,泥岩为隔水层,滑坡堆积层为弱含水层水量不均且较频繁。
工程治理措施:依据康家坡滑坡的现状,以及长江三峡库区建设的库水位在175m至145m之间变动时滑坡体的稳定影响分析,确定整治方案为地表排水工程、支挡工程(抗滑桩、锚索抗滑桩工程)及桩前护坡工程。
某滑坡计算及治理方案选择实例

某滑坡计算及治理方案选择实例某滑坡计算及治理方案选择实例滑坡是指地面土壤或岩层在重力、水力等作用下发生的失稳而发生的大规模地质灾害,给人们的生命和财产都造成了严重威胁。
为了确保社会稳定和人民生命财产安全,特别是在建设中,对于滑坡的预测和控制显得尤为重要。
本文以某滑坡为例,介绍它的计算和治理方案选择方法,旨在提供相关知识,以便于同学们学习和研究。
一、某滑坡概述某滑坡位于某县某村,坡高200米左右,面积约为5万平方米。
为了防止人员和财产损失,当地政府需要对该滑坡进行计算和治理。
滑坡区域主要为黄色泥岩,坡度较大,降雨量较大,水分容易渗入泥岩中,且长期得不到排泄,导致滑坡的发生和加剧。
二、滑坡计算滑坡计算是指对于地表上的土壤或岩石进行分析,评估其稳定性,以确定可能发生滑坡的位置和程度,并据此设计出治理方案。
在某滑坡的计算中,步骤如下:1. 地形测量首先需要对滑坡的地形进行测量,并画成高程图和坡面剖面图,以此确定其他参数。
2. 岩土物性测试为了得到土壤和岩石的力学性质,需要对其进行室内实验,以便于对其进行分析和计算。
3. 排水性和稳定性分析在该滑坡的分析中,需要对于滑坡区域的土质分析,研究其排水性,以确定其渗透性,从而分析出可能的滑坡发生机制,并且计算其稳定系数。
4. 建立滑坡模型在确定各项参数后,需要将滑坡建模,以此通过数值分析和模型实验,以确定滑坡位置和大小程度以及潜在的危害。
5. 分析治理方案通过以上计算分析,能够快速有效的确定治理方案,完成滑坡的预防和治理工作。
三、滑坡治理方案在确定了滑坡的位置和危害大小后,需要制定相应的治理方案,该方案包括:1.设立防护柵栏在滑坡发生危害时,设置防护柵栏,以避免人员和财产的损失。
2. 水土保持在滑坡区域进行水土保持,减少水土流失率,以保证滑坡的稳定性,同时也能够提高水资源的利用效率。
3. 建设排水系统建设排水系统以治理滑坡的根本问题,改善土地排水状况,降低土壤切线力,提高土壤的稳定性。
钢管桩山体滑坡治理工程施工总结900字

钢管桩山体滑坡治理工程施工总结900字随着城市化的进程不断加快,对于城市建设与山地利用的需求也愈加紧迫,然而在建设过程中山体滑坡问题却频频出现。
因此,进行钢管桩山体滑坡治理工程已成为了当前城市建设必不可少的一项工程。
本文将对一次钢管桩山体滑坡治理工程施工过程进行总结,以便更好地为后续的治理工程提供宝贵经验。
一、前期准备1.规划设计在规划设计阶段,为了真正解决山体滑坡问题,必须进行详细的研究,以确保山体的稳定性和项目的可行性。
在制定规划设计时,需要下好基础,进行地质勘探、地形测量、土壤力学等专业工作。
2.人员培训在牵涉到大型工程中,工作人员的安全是首要问题。
在进行施工前,需要进行一定数量的人员培训,保证每一个工作人员都能够正确地使用相关设备,并在操作过程中注意自己的安全。
3.材料准备在项目的材料采购方面,应当采用高质量的材料,并注意供货商的信誉和服务质量,以确保在施工过程中所使用的材料是可靠耐用的。
二、施工过程1.场地准备在施工前,需要对施工区域进行清理和预处理,在工作区安装必要的标识,确保现场人员和设备安全。
2.控制钢管桩的安装深度作为桩身的主要支撑结构,钢管桩的安装深度直接影响着治理工程所达到的治理效果。
因此,施工人员必须在安装钢管桩时仔细测量,确保钢管桩的安装深度符合规定标准,以确保工程的整体正确性。
3.控制钢管桩的间距在施工过程中,钢管桩的间距非常重要。
若间距过小,将导致使用区域的缩减,若间距过大,又将导致工程的功效不足。
因此,在施工中一定要控制好钢管桩的间距,使其能够达到最佳的治理效果。
4.控制加固土体的深度在实施钢管桩山体滑坡治理工程时,加固土体的深度也是非常重要的。
在控制钢管桩的安装深度后,需要特别注意加固土体的深度,以确保可以对治理对象产生足够的支撑。
三、质量控制1.现场监督在施工过程中,现场监督人员必须要对施工人员的所有操作进行核实,并在每个操作步骤之后进行检查,以确保工程的质量符合规定标准。
边坡治理工程施工总结(5篇范文)

边坡治理工程施工总结(5篇范文)第一篇:边坡治理工程施工总结重庆市×××××不稳定边坡治理工程施工总结××××公司×××年×××月×××日重庆市×××不稳定边坡治理工程施工技术总结一、工程概况1、概况×××道路为×××至×××的交通要道,×××边坡于今年6月发生垮塌现象,影响道路交通及行人安全,为保障道路畅通及行人安全,消除安全隐患,对该边坡进行治理。
对本段主要采用GPS2型SNS主动防护网系统、锚杆等防护形式.边坡安全等级为二级。
设计使用年限 20 年。
建设单位:×××× 监理单位:×××× 施工单位:××××2、主要工作内容如下:采用人工削坡+GPS2型SNS 主动防护网系统,对坡面进行防护。
锚杆采用HRB400 钢筋,按设计深度钻凿锚杆孔并清孔后,灌浆方式施工,灌浆采用 M30 砂浆。
根据边坡岩体及斜坡结构特征,锚杆设置长2-3m,最下面一排长2m,距离现有公路路面 1m。
坡面防护是以柔性钢绳网系统覆盖有潜在危岩落石的坡面,防护网采用纵横交错的φ16 横向支撑绳和φ16纵向支撑绳与4.5m×4.5m 正方形模式(边沿局部根据需要有时为4.5m×2.5m)布置的锚杆相联结并进行预张拉,支撑绳构成的每个4.5m×4.5m网格内铺设一张φ8/300/4×4m(或4×2m)型钢丝绳网,每张钢丝绳网与四周支撑绳间用缝合钢丝绳缝合联结并拉紧,该预张拉工艺能使系统对坡面施以一定的法向预紧压力,从而提高表层岩土体的稳定性,尽可能地阻止崩塌落石的发生并将小部分落石限制在一定的空间内运动,同时,在钢绳网下铺设小网孔的φ2.2/50 型镀锌铁丝网,以阻止小尺寸岩块的崩落或限制局部岩土体的破坏。
火药库滑坡治理工程竣工总结

火药库滑坡治理工程竣工总结一、项目背景火药库是一个与人们生活密切相关的敏感场所,滑坡问题直接关乎人命财产安全。
为了保障火药库的安全运营,我们进行了滑坡治理工程项目。
本文对该项目的实施过程、成果和经验进行总结,以便指导今后类似项目的实施。
二、项目目标1.预防滑坡事故的发生,确保火药库运行的安全性。
2.提高滑坡抗力,增强工程的稳定性。
3.降低治理工程的成本和风险。
三、项目实施过程1.调研和规划:通过对滑坡地区的勘查和分析,确定治理方案和施工计划。
2.地址搬迁:将火药库搬迁至安全区域,以减小滑坡对其的威胁。
3.地质勘查:对滑坡区域进行详细的地质勘查,了解地质特征和滑坡原因。
4.地质分析:根据地质勘查结果,分析滑坡类型和危险性,确定治理方法。
5.工程设计:制定滑坡治理工程的详细设计方案,包括加固措施和材料选择。
6.施工过程:按照工程设计方案进行滑坡治理工程的实施,包括清理滑坡体和加固工程等。
7.监测与维护:对滑坡治理工程进行定期监测和维护,及时处理出现的问题。
四、项目成果1.预防了滑坡事故的发生,保障了火药库运营的安全性。
2.提高了滑坡抗力,使火药库所在地区的稳定性得到了增强。
3.治理工程的成本控制在预算范围内,未出现额外费用。
4.项目过程中未发生任何安全事故,保证了施工人员的安全。
五、项目经验和启示1.充分了解滑坡地区的地质条件和滑坡原因,制定科学合理的治理方案。
2.在施工过程中,加强安全管理,确保施工人员的安全。
3.定期对治理工程进行监测和维护,及时发现和处理潜在问题。
4.遵守相关法律法规和环保要求,确保项目的合规性和可持续性。
5.加强与专业机构的合作,借鉴其经验和技术,提高治理工程的效果和质量。
六、项目总结通过本次火药库滑坡治理工程的实施,成功预防了滑坡事故的发生,保障了火药库的安全运行。
我们在项目实施过程中充分考虑地质条件和施工安全,确保了工程的稳定性和合规性。
通过不断的监测和维护,项目的效果和质量也得到了保证。
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滑坡治理工程实例总结
一、引言
“滑坡”泛指事物从高处滑向低处的现象,而工程滑坡有其特定的含义,它是指斜坡上的土体或岩体在一定条件下变形、破裂、向坡下运动的自然物理地质现象。
简单地说,滑坡是一种地质现象。
具体地讲,滑坡是一定自然条件的斜坡,由于河流冲刷、人工切坡、地下水活动或地震等因素的影响,是部分土体或岩体在重力作用下,沿着一定的软弱面或带,整体、缓慢、间歇性、以水平位移为主的变形现象。
二、本工程地质概况
1、地形地貌
工作区位于秦岭山系,嵩山和箕山山脉的东段,地貌属低山区,北、东、南三面环山,西面临山坳,最高点位于东南山前处,海拔高程740m;最低点位于西部山坳冲沟处,海拔高程580m,相对高差160m。
由于区域构造运动强烈,造成地形支离破碎,切割深度大,沟谷多呈“V”字型,起伏不平,山前斜坡坡度多在35~50度之间,本区山体上升强烈,地质营力以构造侵蚀为主,山体有较高的临空面,山坡陡峻。
滑坡体南北两侧各为小型冲沟,属季节性河流(冲沟),平常无水,仅雨季时有水。
滑坡南侧冲沟上部有一山泉,常年有水,供给过风口自然村村民的日常生活用水。
2、气象水文
属暖温带大陆性季风气候,四季分明。
冬季寒冷,雨雪稀少,多西北风;春季暖和,气温回升快,干旱少雨;夏季炎热,雨量集中;秋季凉爽,多风少雨。
多年平均降水量631.57mm。
年最大降水量为1170.9mm(1964年),最小降水量为332.8mm(1966年),年际最大变化量838.1mm。
由于季风影响,一年内各月降水量分配极不均匀,最少的12月份只有8.9mm,仅占全年降水量的1.4%,最
多的7月份降水量达139.6mm,占全年降水总量的22.0%,年内降水量1-3月份逐渐增多,4月份急剧上升,达到61.4mm,7月份降水量达到全年的高峰,然后逐月下降,11月份特别明显,到12月份达到全年最小值。
降水量集中于7、8、9三个月,占全年的52.2%。
3、地质岩性
工作区内出露主要地层以太古界、下元古界变质岩类及新生界第四系崩坡积物为主,由于工作区东边紧临山体,山体近于直壁,岩性主要为石英岩,由于长期风化和暴雨冲刷作用,形成了大量岩石碎块崩垮,造成了山前工作区斜坡表层残留大量山体崩塌碎石,最大直径可达数米。
4、地质构造及地震
本区位于中朝准地台的豫西褶皱带。
区内褶皱表现为紧密线状和平缓开阔两个特点,断裂则以高角度正断层为主,一般在各期褶皱的同时或晚期产生。
工作区处于嵩山、箕山复背斜倾伏端地区,区内山体上升强烈,构造断裂相当发育。
目前,工作区断裂活动已趋于稳定状态,对工作区内的滑坡活动影响不大。
根据2001年版中国地震动参数区划图,本区地震烈度为Ⅵ度。
三、该工程总体部署
1、总体部署原则
(1)以人为本、防灾减灾的原则;
(2)技术可行、经济合理的原则;
(3)先设计后施工的原则;
(4)经济效益服从减灾效益、社会效益、环境效益的原则。
2、总体工程部署
本次滑坡应急勘查治理工程在充分收集已有工作成果资料、认真分析判定工作区的地质环境条件、采用有效可行的勘查方法、合理的布设勘查工作的基础上,查明滑坡体的分布范围、边界条件、滑带特征及分布形态、滑床埋深及岩性特征、滑体的厚度及组成、主滑方向、滑坡体、滑带及滑床的结构组成、分布特征和工程地质条件性质等,在分析滑坡体综合地质环境的条件下,确定滑坡体的
c、Φ值,计算滑坡体下滑力、抗滑力,判定滑坡体稳定性状态,根据计算结果并结合当地实际情况、已拨付治理资金的数额,提出滑坡应急综合防治设计方案,依据设计方案进行应急治理工程施工。
四、滑坡治理工程设计与施工
1、设计目标与原则
滑体治理的目标是采用工程措施辅以安全监测,提高滑坡的稳定安全储备,进而保护滑体下居民的生命财产安全。
因害设防,突出重点,综合治理,使灾害得以控制。
工程措施与非工程措施并举。
工程措施应遵循技术可行,经济合理,一次性根治不留后患的原则;非工程措施应加强政府的职能,加大宣传力度,提高地质环境保护意识,做好监测、预报工作。
2、设计指标
依据《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T 0219-2006),按照其危害对象、危害人数及可能经济损失、施工难度、工程投资综合确定其防治工程等级为Ⅲ级。
主要荷载组合为自重+暴雨工况的组合,设计安全系数为1.15。
根据滑坡的特点,对II号滑坡蠕动体采取截水沟措施,拦截II号滑坡外的水源进入滑坡体内;对1号滑坡体采取截排水沟+抗滑桩措施进行治理。
3、截排水沟设计施工
(1)排水系统布置
地表排水的目的是拦截滑坡地段以外的地表水,不使水流入滑坡区内,并尽快排除滑坡范围内的雨水,引导地表水在滑坡体外的稳定山坡处排走。
地表排水系统包括截水沟、排水沟等,沿II号滑坡蠕动体后缘布置截水沟,将滑坡体外水源引向南北两侧的沟谷内,尽量截住或减少滑坡体外来水流入滑坡体内,II 号滑坡蠕动体南侧截水沟坡度较大,但沟底为裸露基岩和大的漂砾组成,故不再设置消能池;在I号滑坡体中上部设置横向截水明沟、在I号滑坡体北部设置排水沟一条,防止北侧滑坡体外冲沟内的雨水流入I号滑坡体内,与I号滑坡体的截水明沟相连,将降水排除滑坡外。
(2)截、排水沟结构
截水沟采用矩形截面,排水沟采用倒梯形截面,混凝土护砌,在陡坎或者落差相对较大处采取多级跌水坎结构形式。
(3)主要特征尺寸设计
滑坡截、排水沟长度共计约338m,其中截水沟长度270.7m,排水沟长度约67.3m,截水沟截面尺寸依据冲沟汇流面积和当地水文资料,估算排水流量,确定排水系统规模。
4、抗滑桩设计施工
(1)抗滑桩的布设
由于滑坡所处区的特殊性,根据勘查结果及稳定性计算,I号滑坡体在工况一(自重)条件下处于稳定状态,在工况二(自重+暴雨)条件下均处于不稳定状态。
剩余推力计算及设计抗滑桩计算采用北京理正抗滑桩软件,剩余推力按D-D’剖面中部下滑力最大处计算,在受威胁房屋后沿剖面D-D’设置抗滑桩以防止滑坡的进一步崩滑现象发生,抗滑桩设为方桩,桩底均为自由支撑,根据勘查资料并参考物探资料,D-D’剖面滑坡覆盖层最大厚度6m左右,强风化层最大埋深11米左右,由于强风化层风化严重,为安全起见,抗滑桩深度设置为15m,穿透强风化层。
共布设13根(K1-K13),断面尺寸均为1.0m×1.5m,长度为15m,桩底清理后铺设10cm厚的M10水泥砂浆,桩间距均为4m。
(2)挡土板布设
每两根抗滑桩之间设置一挡土板,挡土板为C30混凝土砼挡土板,为钢筋混凝土材料,将相邻两根抗滑桩牢固连接在一起,挡土板深2 m、厚30cm(见附图—2)。
挡土板下部间隔1m设置φ50泄水孔,泄水孔处墙后须设置反滤层,反滤层为宽、厚各1m的粗砂,粗砂须干净无泥土。
(3)抗滑桩及挡土板材料:
钢筋混凝土配筋计算依据:《混凝土结构设计规范GB 50010--2002》,抗滑桩采用C30混凝土,桩纵筋HRB335,桩箍筋HPB235。
砼挡土板材料为C30混凝土、钢材、反滤层。
5、施工顺序
基坑施工放样→基坑开挖→清理整平→基坑验收→沟底模板支护→沟底砼
浇筑→设置伸缩缝→沟身模板支护→沟身砼浇筑→留置伸缩缝→养护→验收→进行下道工序。
首先施工II号滑坡蠕动体后缘的截水沟、其次施工截水沟、最后施工I号滑坡体北部排水沟。
五、滑坡治理项目实施的效益
滑坡勘查治理项目的实施,勘查工作摸清了过风口滑坡的变形特征及各种力学参数,为滑坡治理设计提供了可靠的依据。
通过治理工程的施工,减少了雨水对滑坡体的冲刷、入渗,降低了过风口滑坡发生的可能性,防灾减灾效益初显。
项目的实施同时也体现了党和政府对当居民生存安全的关怀。
为构建新时期社会主义新农村奠定了良好的基础,对构筑当地和谐社会具有重要意义,社会效益比较明显。