岩土工程边坡勘察难点及技术优化.pdf
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1、中国新技术新产品2024 NO.1(下)-110-工 程 技 术在目前的建筑、公路和水利工程中,边坡勘察是一项很重要的工作,高水平的边坡勘察,能有效降低施工过程中的安全风险并提高工程质量。在研究中,相关工作人员以龙岩市新罗区红坊镇紫金山公园 10 号地块四标段的研学路为研究对象,深入分析此项目地段岩土边坡勘察工作存在的难题,并尝试利用多元化技术路径,提高边坡勘察的质量。在此基础上,利用 BIM 技术对三维地质进行建模,以期全面提高岩土工程边坡勘察效率,保证项目的顺利实施。1 工程背景研究对象为龙岩市新罗区红坊镇紫金山公园 10 号地块四标段的研学路,设计路面宽度为 24m,属于次干路,采用挖方
2、边坡施工方案。边坡长度约为300m,坡顶和临近地段不存在地面建筑物,坡顶顺接自然山坡,边坡高度为 15100m,工程勘察等级为一级。2 岩土边坡勘察技术难题分析2.1 高边坡问题高边坡和超高边坡出现滑移、崩塌的概率相对较高,并且通常滑塌产生的土方量和落石量较大,对建筑物、人员和车辆安全造成威胁。高边坡和超高边坡划定标准,旨在界定土质边坡和岩质边坡的高度范围,以便在土木工程和地质工程等领域中对这些边坡进行管理和评估。此外,通过定义高边坡和超高边坡的高度范围,能为相关施工人员提供管理和评估这些边坡的参考标准,有助于在土木工程和地质工程中对边坡进行处理和设计,见表 1。表 1 高边坡和超高边坡划定标
3、准(单位:m)类别土质边坡岩质边坡高边坡高度范围10151530超高边坡高度范围1530结合项目边坡实际情况,最低高度为 15m,最高接近100m。项目同时有高边坡和超高边坡。从边坡勘察的角度看,高边坡扩大了勘察范围,增加了钻探工作量,给边坡稳定性分析带来较大挑战,勘察单位承担的风险也更高。2.2 长、高边坡稳定性评价岩土工程边坡勘察的核心目的是评价边坡的稳定性,设计科学的边坡支护方案。根据 建筑边坡工程技术规范 (GB 503302013),项目边坡中存在挖方边坡和自然边坡,须对其稳定性进行验算。然而,边坡稳定性评价有多种理论计算模型,例如根据边坡的滑面形态,计算圆弧形滑动面、平面形滑动面和
4、折线形滑动面的稳定性系数的方法均不相同。项目中边坡总长度约为 300m,各段的高度、边坡形态和地质条件不完全一致。对评价边坡稳定性造成一定的难度。2.3 边坡抗震效应勘察与评价问题当地震灾害发生时会产生强烈的地质作用,导致边坡产生加速度,进而引发破坏,其对边坡的破化力成为不可忽视的因素。因此在地质勘察中,须确认此边坡工程的抗震设防烈度,评价地震作用的危害程度,为后期制定边坡加固方案提供有力的技术支撑。从破坏机理看,通常地震会导致边坡裂隙发展,孔隙水压力增加,同时有可能强化坡体的下滑力1。边坡抗震效应勘察与评价的难点是合理确定场地类别,评估边坡地质对抗震性的影响。2.4 环境因素影响问题岩土体结
5、构、降雨、地下水和风化作用等环境因素能影响边坡的稳定性。以降雨为例,当雨水渗透岩土层时可提高孔隙水压力,提高岩土体崩解泥化的概率。强降雨产生的冲刷、冲蚀作用可能导致边坡滑移或者崩塌。环境因素具有耦合叠加效应,其对边坡的作用机理较复杂,不利于综合性的量化评价,因此在工程实践中大多单独评价特定的环境因素。3 岩土工程边坡勘察技术优化方案3.1 边坡测量3.1.1 边坡形态测量在测量边坡形态的过程中,为保证测量结果的准确性和可重复性,需要在测量区域内建立水平控制网与垂直控制网。根据测量精度要求和实际情况,选择合适的控制点,并对其进行标志和固定。在此过程中引入平面坐标转换公式(1)。X=X0+Lcos
6、Y=Y0+Lsin(1)式中:X 与 Y 为边坡上某点的平面坐标;X0和 Y0为参考点岩土工程边坡勘察难点及技术优化魏雁宾(甘肃省建设设计咨询集团有限公司,甘肃 兰州 730000)摘 要:本研究旨在提高边坡勘察的准确性、全面性和可靠性,保障工程的安全,确保可持续发展。研究采用文献调研和实地勘察相结合的方法,首先,梳理了岩土工程边坡勘察的现有技术与方法。其次,根据实际工程案例,发现在复杂地质条件下勘察边坡存在困难,例如地层不稳定和水文地质条件复杂等。最后,针对上述问题,提出采用多元化技术路径、强化环境因素勘察和三维地质建模等优化方案。研究结果表明,优化方案能有效克服岩土工程边坡勘察中的技术难题
7、。通过利用现代化设备和多学科交叉方法,提高勘察数据的准确性和全面性,更可靠地评估边坡的稳定性。关键词:岩土工程;边坡勘察;技术难题;优化方案中图分类号:U213.1+3文献标志码:A中国新技术新产品2024 NO.1(下)-111-工 程 技 术的平面坐标;L 为边坡上的距离;常量 为边坡上某点与参考点的方位角。在事先设置好的控制点上,使用全站仪或激光扫描仪对边坡进行测量。全站仪可以同时测量角度和距离,通过多次测量可以获取边坡各点的三维坐标数据。需要注意的是,在实际勘测中三维坐标数据不可避免地会出现误差,因此要引入误差补偿公式对三维坐标数据进行修正,如公式(2)所示。Xc=X+XYc=Y+YZ
8、c=Z+Z (2)式中:Xc、Yc和 Zc为经过误差补偿后的边坡上某点的坐标;X、Y 和 Z 为误差修正量。在此基础上,研究人员引入坐标转换公式,将三维坐标转变为系统可读取的数据,如公式(3)所示。=atan2(Z,sqrt(x2+y2)=atan2(Y,X)(3)式中:、分别为边坡上某点的纬度和经度。根据工程需求,相关工作人员需要定期对边坡进行形态监测,可以通过使用全站仪等仪器对关键点进行定位测量。通过与前期测量数据进行对比,可以判断边坡是否存在变形和位移。通常根据边坡的稳定性要求和工程进展情况确定形态监测的频率,旨在及时掌握边坡的变化情况,采取相应的措施保障工程安全。3.1.2 边坡变形与
9、位移监测首先,根据边坡的具体情况和监测要求,在边坡上选择一定数量的变形监测点,并进行标志和固定。通常对边坡上容易受变形影响的关键部位进行监测,例如顶部、坡脚和裂缝位置等。安装变形监测点的目的是为测量和监测边坡的变形和位移情况2。其次,根据测量方案,选择合适的测量仪器对变形监测点进行测量。常用的测量仪器包括全站仪、水平仪和倾角仪等。可以根据具体情况选择测量方法,常见的方法有重复测量法、三角测量法和远程测量法等,见表 2。表 2 边坡变形与位移监测记录表监测点 时间坐标位置(x,y)裂缝位置坐标变化(x,y)位移大小监测方法顶部t1(x1,y1)GPS坡脚t1(x2,y2)GPSAt1(x3,y3
10、)(x3,y3)(x3,y3)d3测绘仪Bt1(x4,y4)(x4,y4)(x4,y4)d4GPSCt1(x5,y5)(x5,y5)(x5,y5)d5GPSNt1(xN,yN)(xN,yN)(xN,yN)dN其他方法At2(x3,y3)(x3,y3)(x3,y3)d3GPSBt2(x4,y4)(x4,y4)(x4,y4)d4测绘仪Ct2(x5,y5)(x5,y5)(x5,y5)d5GPSNt2(xN,yN)(xN,yN)(xN,yN)dNGPS其中,监测点包括顶部、坡脚以及其他关键位置(如 A、B、C 等),坐标位置为各监测点在平面坐标系中的坐标,裂缝位置为相应监测点上的裂缝位置,坐标变化为相
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