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水利水电工程边坡的工程地质分类(上)

2017-05-11 09:07:12中国水电物资网

  形边坡概分为岩质边坡和土质边坡,分别按其结构和岩性进行边坡分类;对变形边坡则按其变形特征进行边坡分类。对各类边坡概述了其主要特征。影响稳定的主要因素。与水利水电工程关系。处理原则与方法和勘察应注意事项等。由于全文较长,本刊将分上。中。下三部分连载本期刊登的为第一部分(上),文中概述了分类的目的和基本原则;简要叙述了土质边坡的分类,按土性划分为粘性土。砂性土。黄土。软土。胀缩土。碎石土和岩土混合共7类土质边坡;并附土质边坡分类表对土质边坡工程的勘察设计有重要意义1边坡分类的一般情况目前国内外对于边坡己有很多分类方法但由于所依据的分类原则、分类标准和分类目的的不同,迄今还没有一个公认的统一分类各家的分类名目繁多,同一术语的概念也有很大差异,一般多是按各自确定的分类原则,就边坡的破坏形式进行分类,对于未经变形破坏的边坡,则很少进行分类研究,更缺乏为某项工程目的服务的边坡统一分类常见的边坡分类所依据的标准有:边坡的成因、边坡的结构、边坡的岩性边坡变形破坏形式等等例如,按边坡的成因,有人将边坡分为:剥蚀边坡(构造型、丘陵型)侵蚀边坡(岸蚀边坡、沟蚀边坡)、滑塌及人为边坡(滑塌边坡、人为边坡);按边坡的结构,有人将边坡分为:层状结构边坡(单层结构、多层结构互层结构内斜层结构、外斜层结构)块状结构边坡、网状结构边坡;按岩性有人将边坡分为:岩石边坡、黄土边坡、砂土边坡、土石混合边坡。

  按变形破坏形式的分类则更为杂乱,有的根据变形特征进行分类;有的根据变形速度进行分类;有的根据变形发育阶段进行分类例如,我国铁道部门将山坡变形类型分为:滑坡、崩塌、岩堆、错落坠石、剥落蠕动、坡面泥石流等对于滑坡,又再以组成滑坡的物质,滑坡厚度并结合滑坡的性质和特点进行细部分类,对崩泥石流等变形边坡,也有相应的本文为金德濂先生为中、小型水利水电工程地质勘察规范编写的参细部分类。我国其它一些单位,如北京大学地理系、四川地理研究所等对边坡变形或专门对滑坡也提出过一些分类方法。

  国外对边坡的分类更不统一,例如美国夏普(CFSSharpe)等人把边坡岩(土)体顺坡向下的一切运动统称为滑坡,再按岩体的移动方式相对速度以及物质组成,将其分类为:缓慢流动类、快速流动类、滑动类和沉陷类等4大类12小类。捷克的扎留巴(QZaruba)则按物质类别、滑面形状和移动类型,将边坡变形分为:地表堆积物斜坡移动、泥质岩滑坡、坚硬岩层斜坡移动及特殊类型斜坡移动等4大类13小类日本的渡正亮则按滑坡的发展阶段将滑坡分为幼年期、青年期、壮年期和老年期总之,关于变形边坡的分类,国内外提出的方法很多,分类的目的各不相同但其共同特点是:或只着眼于变形形式的分类,或仅对某一种(或几种)边坡变形(如滑坡)按不同的准则进行细部分类,尚未见到对边坡进行综合工程地质分类者,因此,不便于我国水利水电工程地质勘察的应用。本文试图根据我国实际情况提出一个适用于水利水电工程(主要是中、小型工程)的边坡的工程地质分类。

  2中、小型水利水电边坡工程地质分类的目的和基本原则2.1分类的目的水利水电边坡工程地质分类的目的主要是为工程实用服务,在水利水电工程的兴建运用过程中,遇础、围岩和边坡工程地质问题基础位于水工建筑物之下,围岩位于水工建筑物之周,而边坡则位于建筑物之侧。边坡一般虽未与建筑物直接接触,但因其位于建筑物之侧,边坡的稳定性将直接或间接(如库岸边坡)影响建筑物的安全,因此同样应予高度重视中、小型水利水电工程因建筑物规模一般较大型为小,勘察周期较短,很难对边坡进行较为详细的地质勘探工作,较之大型工程的边坡勘察,更加重视根据经验对边坡的现状作出客观分析,对其稳定性作出评价边坡工程地质分类,是在总结我国水利水电工程边坡勘察成果的基础上,将各种不同工程地质特性的边坡加以区分,某种边坡代表某种工程地质特征,其稳定特点和对工程的影响自然也各不相同。因此,边坡工程地质分类的主要目的是:根据野外调查,能依据分类特征对边坡的类属迅速予以辨认,从而能较快掌握此类边坡的主要工程地质特征能根据分类,对边坡的稳定性作出初步评价,就边坡对工程的影响作出判断根据分类预测边坡可能出现的工程地质问题,并对边坡的工程处理提出原则性建议当边坡问题较为复杂时,也可根据分类对下步勘察试验工作指明方向。

  2.2分类的原则为中、小型水利水电工程实用的方便,分类时注意贯彻了以下原则:在实践的基础上进行分类即根据我国水利水电工程实际遇到的边坡,特别是一些变形边坡,按岩性、结构、变形特点等综合工程水文地质条件分为不同种类,再将该类的工程地质特征,予以归纳总结,为此,尽可能搜集有关我国水利水电工程边坡地质勘察的资料,同时也参阅了铁路、矿山等方面的有关资料。

  为便于在野外对边坡进行辨认,并对其稳定性作出评价,在分类中将各类边坡的特征、影响边坡稳定性的主要因素,可能的主要破坏形式和可能出现的问题,以及与水电工程的关系详加说明在对边坡工程地质特征进行分类描述时,注意结合与工程的关系进行说明。例如:水库边坡、人工改造边坡、承受工程荷载的边坡等等本分类主要适用于中、小型水利水电工程,一般不适用于特高的人工边坡,以及需要进行特殊复杂勘察和处理的边坡等特殊边坡征首先,按组成边坡的岩性进行一级分类,因为地层和岩性是决定边坡工程地质特征的最基本的因素其次,再按边坡岩土体的结构状况进行二级分类,因为在相同岩性的条件下,坡体结构是决定边坡稳定状况的主要因素,它直接关系到边坡稳定性评价和处理的方法。最后,如果边坡己经变形,再按其变形特征进行三级分类,因为不同变形类型的边坡,对水利水电工程的影响和评价处理方法是不相同的分类边坡的称谓是:岩性―结构―变形在分类的基础上对边坡进行稳定性评价时,进一步考虑与工程的关系。例如,区别自然边坡与工程边坡,是否水库边坡,是否系受工程荷载的边坡等等为了使中、小型水利水电工程地质边坡勘察中地质描述规范化和论述使用方便,我们还按边坡的高度、坡度、人工改造情况等的不同,对边坡试作一般性分类(见表1)表1边坡一般性分类表分类依据分类名称分类特征说明与工程自然边坡未经人工改造的边坡关系工程边坡经人工改造的边坡岩质边坡由岩石组成的边坡岩性土质边坡由土层组成的边坡岩土混合边坡部分由岩石,部分由土层组成的边坡变形情况未变形边坡边坡岩(土)体未发生变形位移变形边坡边坡岩(土)体曾或正在发生变形位移缓坡边坡坡度<10斜坡边坡坡度1030边坡坡度陡坡边坡坡度3045峻坡边坡坡度4565悬崖边坡坡度6590倒坡边坡坡度>90超高边坡坡高大于100m工程边坡高边坡高度中边坡低边坡坡高小于10m 3边坡的工程地质分类按照上述分类原则,将未变形自然边坡概分为岩质边坡和土质边坡。根据岩(土)性质,可将岩质边坡分为8类,将土质边坡分为7类,如根据岩(土)体结构划分,则岩质边坡可分为6类,土质边坡可分为4类对于变形边坡,则根据变形特征进行分类,现将边坡工程地质分类汇总列于表2为了便于野外的识别和评价,对各类边坡将分类详述其主要特征,影响稳定的主要因素,可能主要变形破坏形式,与工程的关系以及处理的原则和方法土质边坡的分类胺土性)1谈分类的主1要依邝是ic岩tftn结构e和变形feblishlbu粘。性土边坡reserved,http://www.cnki.net表2边坡工程地质分类汇总简表分类依据边坡岩(土)性边坡岩(土)体结构边坡变形特征滑均质软岩滑坡侵入岩块状结构动顺层滑坡喷出岩层状同向缓倾结构变切层滑坡碎屑沉积岩层状同向陡倾结构形破碎岩石滑坡碳酸盐岩层状反向结构蠕倾倒型蠕动变形岩质边坡动松动型蠕动变形夹有软弱夹层的沉积岩层状斜向结构变扭曲型蠕动变形软质岩碎裂结构形塑流型蠕动变形正变质岩张裂变形副变质岩崩塌变形坍滑变形粘性土滑动粘性土滑坡黄土滑坡砂性土单兀结构土质变砂性土滑坡黄土多兀结构土质形碎石土滑坡土质边坡软土土石混合结构膨胀土蠕动变形碎石土崩塌变形岩土混合岩土叠置结构剥落变形坍滑变形系指主要由粘土组成的边坡根据粘土的不同,又可分为一般粘土边坡、红土边坡裂隙性硬粘土边坡等等。其主要特征是其颗粒成分皆以细密的粘土颗粒为主各类粘土的组织结构和物理力学特性差别也较大,一般是干燥时坚硬开裂,遇水后膨胀分散呈软塑状裂隙粘土的干湿效应明显,有些粘土在堆积过程中或因土体膨胀收缩,或因风化、构造作用可形成光滑裂隙面;某些粘红土(山西南部)具有大孔隙性特征,且有节理发育,土块强度高,而土体强度低;南方分布的网纹状红土风化状态虽较松散,但新鲜状态甚为坚固;在西北黄河上游分布的内陆湖相沉积的粘土,有些呈半成岩状,可溶盐含量高达20%,易崩解,但干燥时抗压强度可达3~4MPa;在淮河下游沉积的下草湾系湖相粘土或砂质粘土,有水平层理并有大量干缩及构造裂隙,所含矿物以蒙脱石、高岭石和水云母为主,亲水性膨胀性强总之,同属粘土由于组织结构、矿物成分及沉积环境的不同,物理力学性质差别较大粘土边坡的变形破坏以滑动变形为主,其中裂隙性粘土,可沿光滑裂隙面形成滑面;在巨厚层沉积的半岩性粘土高边坡,由于坡脚的蠕变可使顶部开裂并逐渐形成贯通性滑面发生高速滑坡;含有膨胀性亲水性矿物的粘土,如下草湾粘土,则极易产生滑坡,网纹红土边坡一般较稳定,在高寒地区或干湿效应显着地区,粘土边坡可能发生剥落变形影响粘性土边坡稳定的主要因素是:粘土的矿物成分,亲水、膨胀、溶滤性矿物节理裂隙的发育状况。

  水的作甩沿裂隙渗水,对下部粘土的软化作用以及水流的冲海水电工程边坡中粘性土边坡分布较为广泛,由于各类粘土特性差别较大,对工程的影响也不一样,部分粘性土遇水软化,作为渠道或水库边坡易于产生滑动,在蓄水、输水时或雨季易引起变形。

  高寒地区的粘土边坡,因冻融作用而致边坡产生剥落,使渠道边坡破坏粘性土边坡的整治主要在于消除或减小水对边坡稳定的不利影响,以防止出现滑坡。对易产生剥落的边坡,或采用护砌覆盖、或采用植草保护,应注意坡体排水,保持坡面干燥3.1.2砂性土边坡系指主要由砂或砂性土组成的边坡,以其结构较疏松,粘聚力低为主要特点此类边坡透水性大,饱和含水的均质砂性土边坡在振动力作用下,易于液化发生滑动。因此,在高地震烈度区通过砂性土的渠道边坡或含水的建筑物边坡,当遭受地震,或其它振动时可能产生液化滑坡,如1976年7月唐山地震时,在震区中部及南部曾出现大量液化滑坡影响砂性土边坡稳定的主要因素是砂性土的颗粒均匀程度密实程度、特别是含水情况,地下水活动有时导致管涌和流砂。

  为了预防在主要建筑物附近的砂性土边坡出现边坡稳定也很重要。

  3.1.3黄土边坡黄土(包括黄土状土)在我国华北、西北地区大面积分布,不少水库、渠道、泵站等水工建筑物修建在黄土地区黄土成分以粉粒为主,含量大于60~ 70%,不含大于0.25mm颗粒,一般含钙量高,质地较均一,无层理,但柱状垂直节理发育,天然状态下含水量极低,干燥时甚为坚硬,可形成直立边坡,但遇水后性能变化较大,部分黄土有遇水湿陷的特点在西北一些地区,巨厚层黄土呈半岩状固结,有时呈多元结构,下部有粘土层西北黄土地区常形成深切沟谷,有时谷坡比高达300m以上在均质黄土地区,由于陡坡坡脚的遇水变形(如水库边坡),而常引起边坡崩塌,在台塬地区,由于台塬的深切,早期谷坡常出现大范围滑坡,在巨厚层半岩状多元结构黄土深切河谷地区,有时出现规模巨大的高速滑坡。

  影响黄土边坡稳定的主要因素是水的作用:水对坡脚的浸泡,因黄土湿陷而引起上部土坡变形水对边坡(如渠坡、库坡)的浸润引起边坡变形。

  水由地表通过垂直节理及土本身孔隙向下渗流而达到相对隔水的粘土夹层,使粘土层泥化而引起上部黄土边坡滑动。

  黄土边坡的主要变形破坏形式是崩塌和滑动。

  均质黄土边坡常见边坡崩塌破坏和滑动滑坡黄土地区有时见有滑坡群分布,在滑坡群中有时出现次级滑坡。当黄土中含有相对软弱层时,更易滑动。一些半岩性的黄土高坡,有时甚至发生高速滑坡在黄土地区的水利工程边坡,经常出现变形破坏。例如:黄土作为渠道滑坡,因渠道的通水可能引起边坡滑动变形和沿渠湿陷破坏黄土作为水库边坡,因库水浸泡可能引起库岸崩坍及滑动,如山西洪桐县曲亭水库此外因黄土塬地区灌溉抬高地下水位,加之降雨使黄土湿陷,使谷坡开裂甚至崩塌,影响建筑物安全。

  在半成岩巨厚层黄土地区,当河谷深切时,可能有巨型高速滑坡存在水库蓄水可能引起古滑坡复活,如龙羊峡水库库岸滑坡等对黄土地区的库岸和工程边坡,从工程的安全出发,宜注意以下事项:漏水,特别是在谷坡地段应避免漏水引起黄土湿陷黄土库岸坍岸难以避免,应作预测对库区巨型古滑坡必要时应进行监视观测。

  对渠道沿线古黄土滑坡应进行监视观测注意调查黄土层下部有无粘土层或基岩面及其产状,评价黄土湿水后沿粘土层或基岩面滑动的可能性3.1.4软土边坡软土边坡系指由淤泥、泥炭、淤泥质土以及其它抗剪强度极低的土组成的边坡软土塑流变形严重,有些软土天然含水量很高,如泥炭,对边坡的稳定极为不利影响软土边坡稳定的主要因素是软土本身极低的抗剪强度和高压缩性及塑流变形特性此类边坡主要变形破坏形式是滑动和塑流变形,无论作为建筑物地基或边坡都十分不利。

  当渠道通过软土地区时(例如湖北白莲河水库渠道)开挖后常因软土流变而重新淤平,渠道边坡不易成形当坡脚夹有较厚软土层时,因软土层流变被挤出,而引起边坡座因此,一般应尽可能避开或挖除,如不能避开时,一般可采取反压回填,或加强排水以利软土的固结。

  3.1.5胀缩土类边坡胀缩土具有特殊的物理力学特性,因土中富含蒙脱石等易膨胀矿物,干湿效应特别明显,自然膨胀率有时达40%,对边坡稳定不利此类边坡由于干湿膨胀效应明显,可能出现浅层滑坡,或浅层崩解。当边坡开挖将膨胀土暴露后,因环境条件突然变化,表层土可能膨胀崩解而引起滑动例如,湖南铁山水库,渠道边坡开挖后多次出现浅层滑动,湖北黄龙滩水库边坡棕红色膨胀粘土,在蓄水初期、水库骤降及连续暴雨期间,出现浅层滑坡在水利工程施工中,对此类边坡应作及时处理,一般尽可能不改变土质天然含水条件,避免干湿效应例如,渠道边坡,不使膨胀土开挖后暴露时间过长,预留保护层,迅速开挖后予以覆盖,反压保湿。此外,还应注意选择适宜的稳定坡角3.1.6碎石土边坡和岩土混合边坡由土和坚硬岩石混合组成的边坡统称为土石边坡,可分为碎石土边坡和岩土混合边坡二类。

  碎石土边坡系指由坚硬岩石碎块和砂土碎屑细颗粒物质,混合组成的边坡。按其形成条件,可分为“鼬尽可能避免输水建筑物遍道等)的lis堆积型包括沉积、堆积等)和残积型。前者土石碎屑经搬运位移土石混杂,如坡积体及变形边坡残留体等;后者则为基岩原位风化而成,岩土未经搬运位移,如残积层。按结构形态又可分为土石混合结构和土石叠置结构,前者整个坡体皆由土石混杂物组成,边坡的特性决定于土石混合体自身的特性,后者土石混合体的下部有基岩分布,边坡的特性除决定于土石体本身外,尚与土石体与基岩接触面的特性有关。此种结构边坡,亦称岩土混合边坡,呈叠置结构的岩土混合边坡还有上部为全风化玄武岩,下部为砂砾岩,或上部为玄武岩,中部为全风化页岩,下为坚硬岩石,上岩中土下岩的边坡。

  堆积型碎石土边坡的形成与早期基岩边坡的变形破坏有关,多由于基岩边坡的崩塌、滑动塌陷或坡积而形成,边坡的颗粒组成差别较大由崩塌形成者,岩块多经滚动位移距离大,岩块有时有自然分选现象常有架空现象,且细颗粒较少。

  由基岩滑动形成者(岩质滑坡残体),岩块沿滑面有一定的位移距离,土石体结构视滑动特征而定,有时岩块未发生显着滚动由塌陷形成者多见于岩溶发育的碳酸盐类地区,堆积物多巨大岩块,有时被钙质局部胶结由坡积形成者细颗粒较多、土石体较密实,架空现象较少见上述由滑动崩塌塌陷坡积等形成的碎石土边坡皆可以呈土石叠置结构的岩土混合边坡,即在坚硬岩石的表部停积着由崩坍、坍滑、滚动而来的泥土碎石坡积物。此时下伏基岩面的产状和特性直接影响边坡的稳定性。

  残积型碎石土边坡系指原坚硬岩石边坡,由于物理风化作用,使部分岩石风化呈土状,混以风化不完全的坚硬和半坚硬岩石碎块的边坡边坡岩体未经显着位移,岩块虽经风化,但仍保持原来层序,一般较密实,无架空现象,与下伏基岩多呈过渡状态影响此类边坡稳定的主要因素,随边坡结构的不同而不同对堆积形成的碎石土边坡,其稳定性决定于:粘土细颗粒的含量和特性当粘土细颗粒含量较多呈土包石状态时,受粘粒控制的因素更为明显坡体含水量情况当含水量大(因暴雨排水不畅,因库水浸泡,因人为灌水等)时,边坡可能出现坍滑变形当坡体以坚硬岩石碎块为主,呈岩块架空状态时,受边坡自然坡角的控制,一般较稳定但当对堆积形成的岩土混合边坡(叠置结构土石边坡),其稳定性首先决定于下伏基岩面的性状及产状当下伏基岩面与边坡同向,且表部抗剪强度较低时(例如有粘土层),在基岩面因湿水抗剪强度降低或在振动条件下,都可能引起土石体沿基岩面滑动。例如:四川雅砻江金沙江及支流沟谷沿岸在含有裂隙水的基岩边坡上堆积了厚层碎石土体,常沿下伏基岩产生滑动。若基岩面与坡向反向,则其稳定性与堆积形成的碎石土边坡混合结构土石边坡相同对残积形成的碎石土边坡,其稳定性主要决定于基岩风化状态,残积细颗粒的物理力学特性,及其含水状况;其主要变形形式是当含水量变化,且细粘土层抗剪强度降低时,出现局部滑坡。在花岗岩及其它岩石严重风化地区较常见碎石土边坡和岩土混合边坡作为建筑物边坡因为切挖而可能导致坍滑,切挖时应控制开挖边坡角在安全限度内。

  水工建筑物的碎石土边坡应特别注意排水,以防因边坡含水量过大而产生滑坡。

  碎石土边坡作为水库边坡因水库蓄水改变坡脚、含水量和容重,常导致局部坍滑,在水库水位骤降时更易出现滑坡,在许多水库都可以见到。大型堆积混合结构碎石土边坡在水库蓄水后或蓄水过程可能引起坍滑开裂,如湖南凤滩水库镇溪滑坡。

  堆积叠置结构岩土混合同向边坡,常因切脚暴雨或蓄水振动等引起沿基岩面滑动,如凤滩水库刺桐溪滑坡;当基岩面倾角大于35°,且地形条件许可时,蓄水后可能高速下滑,如湖南柘溪塘岩光滑坡当生活区或工作区位于碎石土边坡之上时,有时因人为排水不畅而引起边坡变形,如贵州猫跳河四级生活区覆盖层滑坡等在处理碎石土边坡和岩土混合边坡时应当注思:根据土石边坡的物质组成,合理控制开挖边坡边角注意堆积叠置结构岩土混合边坡的基岩面产状及物质组成,防止沿基岩面滑动。

  对水库土石边坡的重要地段(如居民点等)在水库蓄水初期应进行监测,必要时调整蓄水速率,以调整边坡变形规模作为建筑物边坡,应加强土石边坡的排水措施,并避免人为灌水(如生活用水下灌)引起边坡变形坡脚被切挖,则可能出现局部坍滑的崩塌eetraniePublishing现将土质边坡分类情况汇总nxnkUet表3土质边坡分类表(按土壤性质分类)边坡类型主要特征影响稳定的主要因素主要变形破坏形式与水利水电工程关系处理原则与方法粘性土边坡以粘土颗粒为主,一般干时坚硬开裂遇水膨胀崩解,干湿效应明显某些粘土具大孔隙性(山西南部);某些粘土甚坚固(南方网纹红土);某些粘土呈半成岩状,但含可溶盐量高(黄河上游);某些粘土具水平层理(淮河下游)矿物成分,特别是亲水膨胀、溶滤性矿物含量;节理裂隙的发育状况;U骨动:裂隙性粘土常沿光滑裂隙面形成滑面,含膨胀性亲水矿物粘土易产生滑坡,巨厚层半成岩粘土高边坡,因坡脚蠕变可导致高速滑坡;2因冻融产生剥落;作为水库或渠道边坡,因蓄水、输水,可能引起部分粘土边坡变形滑动,注意库岸大范围粘土边坡滑动带来的不利影响;寒冷地区工程边坡因冻融剥落而破坏2削坡压脚3.对冻融剥落边坡:植草或护砌覆盖,坡体内排水,保持坡面干燥砂性土边坡以砂性土为主,结构较疏松,粘聚力低为其特点,透水性较大包括厚层全风化花岗岩残积层颗粒成分及均匀程度;外水及地下水作用;1.饱和含水的均质砂性土边坡,在振动力作用下,易产生液化滑坡;2管涌、流土;在高地震烈度区的渠道边坡或其它建筑物边坡,地震时产生液化滑坡,如唐山地震区滑坡机械震动也可能出现局部滑坡基坑排水时易出现管涌流土3.预先采取振冲加密、封闭措施,并注意排水黄土边坡以粉粒为主,质地均一一般含钙量高,无层理,但柱状节理发育,天然含水量低,干时坚硬,部分黄土遇水湿陷,有些呈固结状,有时呈多元结构主要是水的作用,因水湿陷,或水对边坡浸泡,水下渗使下垫隔水粘土层泥化等滑坡:高或超高边坡可能出现高速滑坡作为渠道边坡,因通水可能出现滑坡;作为库岸边坡因库水浸泡可能坍岸或滑动;黄土原上灌溉使地下水位抬高,可出现黄土湿陷,谷坡开裂崩塌,半成岩黄土区深切河谷可出现高速滑坡;因湿化引起古滑坡复活1.防水、排水,尽可能避免输水建筑物漏水;3.对坍岸、古滑坡作好监测及预测软土边坡以淤泥、泥炭、淤泥质土等抗剪强度极低的土为主,塑流变形严重土性软弱(低抗剪强度高压缩性塑流变形特性);外力作用、振动3.坍滑、边坡难以成形渠道通过软土地区因塑流变形而不能成形,坡脚有软土层时,因软土流变挤出使边坡坐塌1.彻底清除;2避开;膨胀土边坡具有特殊物理力学特性,因富含蒙脱石等易膨胀矿物,内摩擦角很小,干湿效应明显1.浅层滑坡;2浅层崩解边坡开挖后因自然条件变化,表层膨胀、崩解引起连续滑动或坍塌1.尽可能不改变土体含水条件;2预留保护层,开挖后速盖压保湿;注意选择稳定坡角;加强排水,砌护封闭碎石土边坡由坚硬岩石碎块和砂土颗粒或砾质土组成的边坡,可分为堆积、残坡积混合结构、多元结构粘土颗粒的含量及分布特征;坡体含水情况;下伏基岩面产状因施工切挖导致局部坍滑,作为库岸边坡因水库蓄水可导致局部坍滑或上部坡体开裂,库水骤降易引起滑坡定坡角;2特别注意边坡排水防止人为向坡体注水;3.库岸重要地段蓄水期应进行监测岩土混合边坡边坡上部为土层下部为岩层,或上部为岩层下部为土层(全风化岩石),多层叠置1.下伏基岩面产状;2水对土层浸泡,水渗入土体1.土层沿下伏基岩面滑动;2土层局部坍滑;3.上部岩体沿土层蠕动或错落叠置型岩土混合边坡基岩面与边坡同向且倾角较大时,蓄水、暴雨后或振动时易产生沿基岩面滑动合理选择稳定坡角;注意边坡排水,防止人为向坡体注水;加强坡面防渗;库岸重要地段蓄水期应进行监测

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