技术。锚杆由锚头杆体和锚固体三部分组成。锚头位于锚杆的外露端,通过它将锚固力传给结构物。杆体连接锚头和锚固体,通常利用其弹性变形的特性。锚固体位于锚杆的根部,把拉力从杆体传毕业论文边坡治理工程初步设计毕业设计免费在线阅读分降水沿斜坡快速向溪沟排泄,仅有很少部分雨水垂直下渗,补给地下水。该地段的松散堆积层中,泥岩类和砂岩类地层中,水量均不丰,大多以渗水的方式排泄,该边坡未见泉水出露。地下水化学成分本边透水性据忠县城区大量地质勘察资料揭示,基岩中等风化带岩体透水率少部分为,大部分小于。类比可知,该地段中等风化带岩体应属微透水岩体,强风化岩体透水性也较弱。地下水补排形式地下水据水质分析成果,参照岩土工程勘察规范相关标准判别,地下水对混凝土无降雨补给。大部本边坡区的地下水的水化学分析成果显示,水化学类型多为型水。根据规范对安全等级划分的规定,岩质边坡边坡高度,破坏后果严重,边坡安坡区无地下水排泄点,据邻近边坡稳定性分析边坡类型及全等级二级安全系数边坡工程重要性系数影响边坡稳定性的因素岩质边坡主要控制因素般是岩体的结构面或层面与坡面的关系以及结构面或层面的强度指腐蚀性。,不同的破坏模式有不同的计算方法,如果破坏模式选错,计算全等级定为二级。成败的关键。边坡的稳定性分析评价,应在确定边坡破坏模式的基础上进行,不同的边坡有不同的破坏模式根据规范对安全等级划分的规定,岩质边坡边坡高度,破坏后果严重,边坡安坡区无地下水排泄点,据邻近水性据忠县城区大量地质勘察资料揭示,基岩中等风化带岩体透水率少部分为,大部分小于。杆体连接锚头和锚固体,通常利用其弹性变形的特性。锚固体位于锚杆的根部,把拉力从杆体传给地层。,具有明显的经济效益和社会效益,因而世界各国都是在大力开发这门技术。锚杆由锚头杆体和锚固体三度及构造面的组合及其与临空面的关系等共同控制边坡稳定性中微风化硬质岩石,主要由结构构造面组合及其与临空面的关系控制坡形坡度的加固稳能力,大大减轻结构自重,节约工程材料,并确保施工安全和工程稳定,具有明显的经济效益和社会效益,因而世界各国都是在大力开发这门技术。锚杆由锚头杆体和锚固体三部分组成。锚头位于锚杆的外露端,通过它将锚固力传给结构物。杆体连接锚头和锚固体,通常利用其弹性变形的特性。锚固体位于锚杆的根部,把拉力从杆体传给地层。锚杆的基本原理岩土锚固的基本原理就是依靠锚杆周围地层的抗剪强度来传递结构物的拉力或保持地层开挖面自身的稳定。岩土锚固的主要功能是提供作用于结构物上以承受外荷的抗力,其方向朝着与岩土相接触的点使被锚固地层产生压微风化。不同的风化程度表示岩体受改造的程度及其力学属性的差异,同时也预示着其变形特征及主要影微风化。不同的风化程度表示岩体受改造的程度及其力学属性的差异,同时也预示着其变形特征及主要影微风化。不同的风化程度表示岩体受改造的程度及其力学属性的差异,同时也预示着其变形特征及主要影响变形因素的改变。如全风化呈砂土状岩体构成的边坡稳定性,节理裂隙已不起作用,其控制作用的是土状岩体的强度能否支撑设计的坡度坡高强风化碎裂结构岩体或风化呈碎石夹砂土状岩体,由岩体强度破裂程度及构造面的组合及其与临空面的关系等共同控制边坡稳定性中微风化硬质岩石,主要由结构构造面组合及其与临空面的关系控制坡形坡度的加固稳能力,大大减轻结构自重,节约工程材料,并确保施工安全和工程稳定,具有明显的经济效益和社会效益,因而世界各国都是在大力开发这门技术。锚杆由锚头杆体和锚固体三部分组成。锚头位于锚杆的外露端,通过它将锚固力传给结构物。杆体连接锚头和锚固体,通常利用其弹性变形的特性。锚固体位于锚杆的根部,把拉力从杆体传给地层。锚杆的基本原理岩土锚固的基本原理就是依靠锚杆周围地层的抗剪强度来传递结构物的拉力或保持地层开挖面自身的稳定。岩土锚固的主要功能是提供作用于结构物上以承受外荷的抗力,其方向朝着与岩土相接触的点使被锚固地层产生压缩应力区或对通过的岩石起加筋作用加固并增加地标,因此,正确确定这些参数是边坡稳定分析和边坡设计成败的关键。边坡的稳定性分析评价,应在确定边坡破坏模式的基础上进行,不同的边坡有不同的破坏模式,不同的破坏模式有不同的计算方法,如果破坏模式选错,计算全等级定为二级。因此,本边坡确定为安全等级二级安全系数边坡工程重要性系数影响边坡稳定性的因素岩质边坡主要控制因素般是岩体的结构面或层面与坡面的关系以及结构面或层面的强度指腐蚀性。边坡稳定性分析边坡类型及安全等级根据国家标准建筑边坡工程技术规范规定,岩体较完整中风化岩质边坡划为Ⅲ类边坡。根据规范对安全等级划分的规定,岩质边坡边坡高度,破坏后果严重,边坡安坡区无地下水排泄点,据邻近本边坡区的地下水的水化学分析成果显示,水化学类型多为型水。地下水对工程的影响根据水质分析成果,参照岩土工程勘察规范相关标准判别,地下水对混凝土无降雨补给。大部分降水沿斜坡快速向溪沟排泄,仅有很少部分雨水垂直下渗,补给地下水。该地段的松散堆积层中,泥岩类和砂岩类地层中,水量均不丰,大多以渗水的方式排泄,该边坡未见泉水出露。地下水化学成分本边透水性据忠县城区大量地质勘察资料揭示,基岩中等风化带岩体透水率少部分为,大部分小于。类比可知,该地段中等风化带岩体应属微透水岩体,强风化岩体透水性也较弱。地下水补排形式地下水主要靠大气布于坡积层和人工堆积层内。埋藏不深,水量不丰,受季节影响明显。裂隙水赋存于张开的基岩裂隙中,水量不丰。岩土体的透水性土体的透水性区内土体透水性总体较弱,仅表部人工填土透水性相对较强。岩体的斜坡,该区降雨充沛,大气降水大部分多沿斜坡向冲沟排泄,仅有少部分降水渗入斜坡体的松散覆盖层及基岩裂隙内。汇水面积。地下水赋存条件该区内的地下水,按其赋存条件可分为孔隙水和裂隙水。孔隙水主要分岩浸水后容易破碎砂岩仅沿裂隙层面及所夹软岩有色变现象。边坡上部或表层岩体多呈强风化状,强风化厚度。中风化岩体完整,多出露于边坡中下部。边坡的水文地质条件地表水迳流条件边坡区为向冲沟倾斜的化带,各风化带特征如下强风化带岩石结构大部分破坏,颜色变浅,矿物变异,岩石破碎,部分手搓呈砂粒或泥状,遇水容易松散。中等风化带岩石结构有轻微破坏,原岩矿物轻度变异,部分泥岩粉砂质泥岩和泥质粉砂化能力相对较强,风化后矿物变异,岩石颜色变浅,力学强度降低。根据地表及人工边坡出露的基岩的风化特征,按岩土工程勘察规范中的岩石风化分带标准,可将区内风化岩体分为强风化带中等风化带和微风外围,主要为坡积物和人工堆积物,厚。岩体风化高边坡地段出露的基岩,由于自身岩石矿物成份成岩条件的不同,其风化程度有明显的差异。泥岩类,抗风化能力弱,其风化后多为碎石及碎石土砂岩类,般抗风岩性基岩边坡的地层主要为蓬莱镇组第段第二大层地层,岩性主要为中厚层灰紫色泥质粉砂岩砂岩与夹少量紫红色粉砂质泥岩与薄层浅灰紫色泥质粉砂岩夹紫红色粉砂质泥岩互层。第四系覆盖层分布于边坡坡顶及工外,不会有大的人类工程活动。边坡特征边坡形态特征边坡走向,倾向,坡角,多呈上缓下陡状。坡顶高程为,坡底高程为。坡面略有起伏,坡面泥岩风化剥落凹进,砂岩凸出。坡长,坡高。边坡物质组成露地下水的水化学类型为型水。总体而言,该区水文地质条件较为简单。人类工程活动边坡坡顶主要为农田和山地,没有大的人类工程活动。坡脚为居民自建房或规划建房的宅基地,除规划建房处将来需进行建房施水量不丰。地下水主要靠大气降雨补给。大部分降水沿斜坡快速向溪沟排泄,仅有很少部分雨水垂直下渗,补给地下水。该地段的松散堆积层中,泥岩类和砂岩类地层中,水量均不丰,大多以渗水的方式排泄,该边坡未见泉水出的松散覆盖层及基岩裂隙内。汇水面积。该区内的地下水,按其赋存条件可分为孔隙水和裂隙水。孔隙水主要分布于坡积层和人工堆积层内。埋藏不深,水量不丰,受季节影响明显。裂隙水赋存于张开的基岩裂隙中,水的松散覆盖层及基岩裂隙内。汇水面积。该区内的地下水,按其赋存条件可分为孔隙水和裂隙水。孔隙水主要分布于坡积层和人工堆积层内。埋藏不深,水量不丰,受季节影响明显。裂隙水赋存于张开的基岩裂隙中,水量不丰。地下水主要靠大气降雨补给。大部分降水沿斜坡快速向溪沟排泄,仅有很少部分雨水垂直下渗,补给地下水。该地段的松散堆积层中,泥岩类和砂岩类地层中,水量均不丰,大多以渗水的方式排泄,该边坡未见泉水出露地下水的水化学类型为型水。总体而言,该区水文地质条件较为简单。人类工程活动边坡坡顶主要为农田和山地,没有大的人类工程活动。坡脚为居民自建房或规划建房的宅基地,除规划建房处将来需进行建房施工外,不会有大的人类工程活动。边坡特征边坡形态特征边坡走向,倾向,坡角,多呈上缓下陡状。坡顶高程为,坡底高程为。坡面略有起伏,坡面泥岩风化剥落凹进,砂岩凸出。坡长,坡高。边坡物质组成岩性基岩边坡的地层主要为蓬莱镇组第段第二大层地层,岩性主要为中厚层灰紫色泥质粉砂岩砂岩与夹少量紫红色粉砂质泥岩与薄层浅灰紫色泥质粉砂岩夹紫红色粉砂质泥岩互层。第四系覆盖层分布于边坡坡顶及外围,主要为坡积物和人工堆积物,厚。岩体风化高边坡地段出露的基岩,由于自身岩石矿物成份成岩条件的不同,其风化程度有明显的差异。泥岩类,抗风化能力弱,其风化后多为碎石及碎石土砂岩类,般抗风化能力相对较强,风化后矿物变异,岩石颜色变浅,力学强度降低。根据地表及人工边坡出露的基岩的风化特征,按岩土工程勘察规范中的岩石风化分带标准,可将区内风化岩体分为强风化带中等风化带和微风化带,各风化带特征如下强风化带岩石结构大部分破坏,颜色变浅,矿物变异,岩石破碎,部分手搓呈砂粒或泥状,遇水容易松散。中等风化带岩石结构有轻微破坏,原岩矿物轻度变异,部分泥岩粉
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