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1、 斜坡具有坡体、坡高、坡角、坡肩、坡面、坡脚、坡顶斜坡具有坡体、坡高、坡角、坡肩、坡面、坡脚、坡顶 面和坡蔗面等各项要素面和坡蔗面等各项要素(图图) (2)由于应力分异结果,在坡面附近产生应力集中带。不同部位 应力状态是不同的。 在坡脚附近, 最大主应力显著增高,而最小主应力显著降低,甚 至可能为负值。由于应力差大,形成了最大剪应力增高带,最 易发生剪切破坏。 坡肩附近,在一定条件下坡面的径向应力和坡顶的切向应力可 转化为拉应力(应力值为负值),形成一张力带(p136图8-2)。当 斜坡愈陡则此带范围愈大。因此坡肩附近最易拉裂破坏。 (3)由于主应力偏转,坡体内的最大剪应力迹线也发生变化,由
2、原来的直线变为凹向坡面的圆弧状(图83)。 (4) 所以坡面处处于二向应力状态。图8-2坡肩附近的张力带图 83斜坡中最大剪应力迹线与主应力迹线关系示意图 (二二)按滑坡始滑部位的分类按滑坡始滑部位的分类 这种分类对防治滑坡有很大的实际意义。一般可分为推这种分类对防治滑坡有很大的实际意义。一般可分为推 动式滑坡、牵引式滑坡、混合式滑坡和平移式滑坡动式滑坡、牵引式滑坡、混合式滑坡和平移式滑坡p141 图图89 根据斜坡的岩性、构造及软弱带的强度等条件确定出最可能破坏面的 位置、形状,据此来考虑锚杆(索)的方向和深度。p150图816为几 种斜坡破坏模式的锚固方案。 进行锚固设计时,要作锚固力和单
3、根锚杆(索)抗拔力的验算。在同时 满足抵抗变形体对锚杆(索)系统产生总剪切力和总拉力的前提条件下, 布置锚杆(索)。锚杆的布置主要决定于斜坡的破坏模式,从整个斜坡 上的均匀布置到坡脚高应力区里的集中布置。通常以均匀布置较好。 锚杆间距一般不小于1.52.0m。间距过小会发生相互间的干扰,出 现所谓“群锚效应”问题。如工程需要设置更近些,可采用不同倾斜 角或不同锚固长度的方法布设(图817 p150) 图挡墙与排水措施结合图挡墙与排水措施结合 抗滑挡墙设计计算步骤为:确定挡墙位置及范围;确定墙高;确定墙基埋置抗滑挡墙设计计算步骤为:确定挡墙位置及范围;确定墙高;确定墙基埋置 深度;计算可资利用的被动土压力;挡墙的抗滑、抗倾覆、基底压力和墙身深度;计算可资利用的被动土压力;挡墙的抗滑、抗倾覆、基底压力和墙身 截面强度验算。截面强度验算。 (四四)锚杆挡墙锚杆挡墙 这是近20年来发展起来的新型支挡结构,它可节约材料, 成功地代替了庞大的重力式挡墙。锚杆挡墙如p153图8 19所示,由锚杆、肋柱和挡板三部分组成。 图锚杆挡墙结构型式 (五)支撑(五)支撑 支撑主要用来防治陡峭斜坡顶部的危岩体,防止其崩落(图820)。 二、排 水 排水包括排除地表水和地下水。 首先要拦截流人斜坡变形破坏区的地表水流,包括泉水和雨水。应在 变形坡坏区外设置环
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