脱坡抢险基本信息

中文名 脱坡抢险 外文名 Emergency protection against slope failure

①江河洪水位高,持续时间较长,堤、坝浸润线升高,土体抗剪强度降低。渗压力及土重量增大,土坡失稳;②土坡较陡,堤、坝身质量差;③水位骤降。

脱坡抢险造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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宏基

13% 株洲宏基铁科实业有限责任公司
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川消

13% 四川川消消防设备制造有限公司
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材料名称 规格/型号 除税
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水面脱坡的抢护原则是导渗。临水面抢护的原则是护脚、削坦减载,必要时加筑内帮。具体方法有:

脱坡抢险滤水土撑

适用于脱坡范围较大、取土又较困难的险情。方法是:在脱坡体上顺坡挖沟,每条沟宽10米左右,沟深视险情全部或仅下端挖至滑裂面;在沟内放置沙石、芦苇等滤水材料,厚度0.2米左右;分层填土夯实做土撑,土撑顶宽5~8米,边坡1:3~1:5,撑顶高于渗水出逸点,两土撑间距8~10米。

脱坡抢险滤水后戗

适用于堤、坝身单薄坡度过陡,有滤水材料和取土较易处。做法是顺坡至拟做后戗的坡脚挖宽0.3~0.5米,深0.2~0.3米的小沟若干条,沟边铺填沙石或芦苇等滤水材料,然后修筑后戗。修筑至一定高度再作排渗沟,与坝坡排渗沟相连接,排渗沟上继续填土筑戗,直至设计高程。滤水后戗是在脱坡范围内全部修筑。

脱坡抢险柴土还坡

背水坡上半部发生蜇裂下挫,缺乏沙石料时采用。做法是先清除脱坡土体,按层柴层土夯实填筑,直到恢复脱坡前的断面。柴可用芦苇、柳枝和其它稭杆,每层柴厚为0.2米,每层土厚1~1.5米。

脱坡抢险临水面帮戗

用上述三种方法抢护,需时间较长,若临水面有滩地,水深较浅,为控制险情的发展,在背水坡抢护的同时,在临水坡使用粘性土做前戗,以减少渗水,有利于背水坡抢护。

脱坡抢险抛重护脚

适用于临水面滑坡的抢护。做法是将船载块石、铅丝笼装石或装沙麻袋等重物抛放在滑体下部,以增加阻滑力。护脚加压数量由粗略稳定计算确定。临河滑裂面上部坡度要削缓。外露土体还可用柳石、苇石等轻型料物保护,以免风浪或水流冲刷。

脱坡是严重的险情之一,主要特征是堤顶、堤坡发生裂缝,随着土体下挫滑塌,裂缝发展。脱坡土体可能从顶部或坡面开始,分圆弧滑动和局部挫落两种。圆弧滑动,滑裂面较深,滑动体较大,坡脚附近地面土壤被挤外移或隆起,坡面裂缝成弧形。局部挫落,脱坡范围较小,滑裂面较浅。脱坡严重者可导致堤、坝失事,须立即抢护。

脱坡抢险常见问题

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脱坡抢险文献

寒葱沟水库坝下左岸脱坡原因分析 寒葱沟水库坝下左岸脱坡原因分析

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寒葱沟水库坝下左岸脱坡原因分析——2007年寒葱沟水库发生了坝下左岸脱坡,脱坡滑下的土体向主河道方向移动约80 m,造成坝后排水沟毁坏K度约20m。通过大量的外业勘验工作,多位专家进行了分析论证,查明了脱坡产生原因,评价坝下渗水对水库的安全影响,及时采取...

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电力抢险工程中滑坡评价加固流程 电力抢险工程中滑坡评价加固流程

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对电力铁塔滑坡评价、加固流程进行了详细说明;采取综合勘探方法对整个边坡进行勘察,求取有关参数,进行滑坡稳定性分析评价与鉴定及专项设计论证,提出了加固建议。

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堤防脱坡,也叫堤防滑坡,是堤防抗洪中常见严重险情之一,是散浸或裂缝等险情的恶性发展。

中文名称
堤防脱坡
英文名称
dike sloughing
定  义
堤防边坡(含堤基)部分土体因剪切破坏、失稳向下滑动的险情。
应用学科
水利科技(一级学科),防洪、治河(二级学科),防汛(三级学科)

防止滑坡外围地下水入渗,以及在强降雨前排出坡体部分地下水,对确保滑坡安全和赢得滑坡抢险时间十分重要。项目研究以岩土体的透气性测试研究为基础,以高压气体在坡体环境中的扩散方式和影响气水置换因素研究为重点,以压入气体对岩土体渗透性和渗流场的改变作用研究为核心,探讨了充气截排水技术的基础理论问题和应用条件,开拓了滑坡截排水新方法,提出了滑坡充气截排水技术实施的初步方案。 通过大型模型试验论证了充气截排水技术的可行性,试验模型在充气压力15kPa的条件下,模型后缘入渗水位分别为0.4m、0.6m和0.8m时,潜在滑坡区地下水位平均降幅分别12.1%、9.6%和4.5%。建立了堆积层边坡常见的粉质粘土渗透性及导气率的关系,获得了干土状态下的导气率比饱和渗透性大2~3个数量级的研究结论。揭示了坡体充气过程中非饱和区孔隙气压力、孔隙气流速度、孔隙水渗流速度和体积含水量会随时间发生波动性变化,当孔隙气压力随时间增大时,孔隙气体流速也随时间增大,孔隙水渗流速度和体积含水量则随时间减小。揭示了充气点放置在距离潜在滑坡区较近的位置时,截排水效果更好,充气压力越大,潜在滑坡区的地下水位下降越多。渗透系数增大则充气截排水达到稳定所需的时间越少,孔隙率越大则形成稳定截排水效果所需的时间也越长,但渗透系和孔隙率对最终的截排水效果影响微弱。揭示了边坡充气形成非饱和阻水区的过程,依次为:气相不断向水相中溶解扩散出现封闭气泡形态存在的游离气相、气相开始在小部分孔径较大的连通孔隙的流动、优势渗流通道内大量气体突破坡体进入大气、原有孔隙渗流通道扩张且气相渗流通道数量增加。 多数滑坡的抢险过程中,常常接近于极限平衡状态,期间如果出现新的强降雨引起地下水位上升,就可能导致滑坡再次启动,使治理工程毁于一旦,面临滑坡启动的威胁,制约救灾工作的开展,项目研究探索建立的滑坡充气截排水技术具有快速有效的特点,将对滑坡灾害防治起积极作用。 2100433B

降雨引起坡体地下水位上升,包括表面降雨入渗和后缘地下水入渗。多数滑坡地下水位变化取决于后缘入渗补给量大小。防止滑坡外围地下水入渗,以及在强降雨前排出坡体部分地下水,对确保滑坡安全和赢得滑坡抢险时间十分重要。目前斜坡截排水都是利用水往低处流的重力势特性,属于被动排水方法,无法实现快速截排水。至今没有一种主动可加压的排水技术措施。本项目围绕充气截排水技术方法的基础理论开展研究,构建滑坡主动截排水技术方法。利用钻孔充气压力大小的可控性,改变斜坡地下水渗流方向,形成比自然渗流环境更高的水力梯度,使地下水流出滑坡敏感区域。研究工作以不同类型岩土体的透气性测试为基础,以高压气体在坡体环境中的扩散方式及其影响因素研究为重点,以压入气体对岩土体渗透性和渗流场的改变作用研究为核心,探讨充气截排水技术的基础理论问题,着眼于开拓滑坡充气截排水新方法,解决充气截排水技术在滑坡应急治理工程中应用的可行性问题。

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