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CN115897526B - 一种土质边坡滑动面辨识及加固方法 - Google Patents

一种土质边坡滑动面辨识及加固方法 Download PDF

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CN115897526B
CN115897526B CN202211502545.3A CN202211502545A CN115897526B CN 115897526 B CN115897526 B CN 115897526B CN 202211502545 A CN202211502545 A CN 202211502545A CN 115897526 B CN115897526 B CN 115897526B
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CN
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soil slope
abnormal
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anchor
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聂闻
王雷
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Abstract

本发明公开了一种土质边坡滑动面辨识及加固方法,包括以下步骤:获取土质边坡异常区域,基于所述土质边坡异常区域获得所述异常区域的异常点,将所有异常点连接起来获得土质边坡滑动面;对所述土质边坡滑动面中所有所述异常点进行注浆加固,精准加固所述土质边坡滑动面。本发明采用土质边坡滑动面辨识方法,可以准确的确定边坡异常区域,准确的确定土质边坡滑动面位置;根据确定的滑动面位置,涉及锚索出浆口的位置与边坡滑动面位置一致,边坡注浆加固效果更好,保证土质边坡的稳定性。

Description

一种土质边坡滑动面辨识及加固方法
技术领域
本发明属于边坡安全技术领域,尤其涉及一种土质边坡滑动面辨识及加固方法。
背景技术
土质边坡的主要地质灾害是滑坡,受到降雨、地震等因素影响,滑坡灾害时常发生,而滑坡突发性强、破坏力巨大的特点,在一次次滑坡事故中给人民群众的生命财产造成了严重的危害。锚索常用于边坡工程中,对不稳定的边坡起到很好的加固效果,但当锚索锚固位置位于滑坡体内,锚索将失去加固作用,因此,边坡滑动面的位置尤为重要,边坡滑动面不明,无法确定锚索锚固位置,无法对边坡滑动面进行有效的注浆加固,对土质边坡滑动面辨识,并对土质边坡进行精准注浆加固,确保土质边坡稳定十分必要。现有技术中对土质边坡滑动面位置无法精准辨识和准确定位,对土质边坡滑动面裂隙无法进行精准加固。因此,亟需提出一种土质边坡滑动面辨识及加固方法。
发明内容
本发明的目的在于提出一种土质边坡滑动面辨识及加固方法,准确的确定边坡异常区域,准确的确定土质边坡滑动面位置,通过对滑动边坡注浆,保证土质边坡的稳定性。
为实现上述目的,本发明提供了一种土质边坡滑动面辨识及加固方法,包括以下步骤:
获取土质边坡异常区域,基于所述土质边坡异常区域获得所述异常区域的异常点,将所有异常点连接起来获得土质边坡滑动面;
对所述土质边坡滑动面中所有所述异常点进行注浆加固,获得加固后的所述土质边坡滑动面。
可选的,获取所述土质边坡异常区域包括:
对土质边坡施打锚索,安装锚索测力装置,并对所述土质边坡施加预紧力;
根据所述测力装置监测所述锚索的受力变化情况,获得受力异常的锚索,基于所述受力异常的锚索获得土质边坡的异常区域。
可选的,对所述土质边坡施打锚索,安装锚索测力装置,并对所述土质边坡施加预紧力具体包括:
在所述土质边坡固定所述锚索,所述锚索固定在所述土质边坡下的稳定岩层中,安装托盘,所述托盘紧贴所述土质边坡,在所述托盘上安装所述锚索测力装置,在所述锚索的最外侧安装锚索锁具,利用所述锚索锁具对边坡施加预紧力。
可选的,基于所述土质边坡异常区域获得所述异常区域的异常点,将所有异常点连接起来获得土质边坡滑动面具体包括:
基于所述锚索的受力变化情况,沿所述锚索的杆体方向分析所述锚索的应力变化情况,获得若干个所述锚索异常点;
将所述土质边坡异常区域中的所有所述锚索异常点逐个连接,获得所述土质边坡滑动面。
可选的,沿所述锚索的杆体方向分析所述锚索的应力变化情况具体包括:
沿所述锚索杆体方向均匀布置监测点,所述监测点处的所述锚索与钢绞线焊接一起,并对每个位置所述监测点进行编号,采集所述监测点进行锚索的应力变化信息。
可选的,获得土质边坡的异常区域具体方法包括:
利用所述锚索测力装置监测所述锚索的受力变化情况,计算所有锚索的平均受力值;
将所述锚索的受力值与所述所有锚索的平均受力值进行比较,当所述锚索的受力值大于所述所有锚索的平均受力值时,则所述锚索受力异常;
统计所有锚索中的受力异常的锚索,并且连接起来获得土质边坡的异常区域。
可选的,沿所述锚索的杆体方向分析所述锚索的应力变化情况,获得若干个所述锚索异常点的方法具体包括:
获取所有锚索的所述监测点的应力值,计算所有所述应力值的平均值;
将所述每个锚索的监测点的应力值与所述所有应力值的平均值进行比较;
当所述锚索的监测点的应力值大于所述所有应力值的平均值时,则所述锚索为锚索异常点。
可选的,所述锚索采用中空锚索,根据所述土质边坡滑动面的位置,将所述锚索的出浆孔设置在所述土质边坡滑动面的深度,在原锚索之间穿插施打注浆锚索,所述注浆锚索的锚固段需在所述土质边坡滑动面以下,利用所述注浆锚索对所述土质边坡滑动面进行注浆,充填所述土质边坡滑动面的裂隙。
本发明技术效果:本发明公开了一种土质边坡滑动面辨识及加固方法,采用土质边坡滑动面辨识方法,可以准确的确定边坡异常区域,准确的确定土质边坡滑动面位置;根据确定的滑动面位置,涉及锚索出浆口的位置与边坡滑动面位置一致,边坡注浆加固效果更好,保证土质边坡的稳定性。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例土质边坡滑动面辨识及加固方法的流程示意图;
图2为本发明实施例的边坡滑坡面识别布置意图;
图3为本发明实施例锚索结构示意图;
其中,1为岩层、2为土层、3为锚索、4为锁具、5为测力装置、6为托盘、7为锚索监测点、8为应变片、9滑动面。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
如图1-3所示,本实施例中提供一种土质边坡滑动面辨识及加固方法,包括以下步骤:
获取土质边坡异常区域,基于所述土质边坡异常区域获得所述异常区域的异常点,将所有异常点连接起来获得土质边坡滑动面;
对所述土质边坡滑动面中所有所述异常点进行注浆加固,获得加固后的所述土质边坡滑动面。
进一步优化方案,获取所述土质边坡异常区域包括:
对土质边坡施打锚索,安装锚索测力装置,并对所述土质边坡施加预紧力;
根据所述测力装置监测所述锚索的受力变化情况,获得受力异常的锚索,基于所述受力异常的锚索获得土质边坡的异常区域。
进一步优化方案,对所述土质边坡施打锚索,安装锚索测力装置,并对所述土质边坡施加预紧力具体包括:
在所述土质边坡固定所述锚索,所述锚索固定在所述土质边坡下的稳定岩层中,安装托盘,所述托盘紧贴所述土质边坡,在所述托盘上安装所述锚索测力装置,在所述锚索的最外侧安装锚索锁具,利用所述锚索锁具对边坡施加预紧力。
进一步优化方案,基于所述土质边坡异常区域获得所述异常区域的异常点,将所有异常点连接起来获得土质边坡滑动面具体包括:
基于所述锚索的受力变化情况,沿所述锚索的杆体方向分析所述锚索的应力变化情况,获得若干个所述锚索异常点;
将所述土质边坡异常区域中的所有所述锚索异常点逐个连接,获得所述土质边坡滑动面。
进一步优化方案,沿所述锚索的杆体方向分析所述锚索的应力变化情况具体包括:
沿所述锚索杆体方向均匀布置监测点,所述监测点处的所述锚索与钢绞线焊接一起,并对每个位置所述监测点进行编号,采集所述监测点进行锚索的应力变化信息。
进一步优化方案,获得土质边坡的异常区域具体方法包括:
利用所述锚索测力装置监测所述锚索的受力变化情况,计算所有锚索的平均受力值;
将所述锚索的受力值与所述所有锚索的平均受力值进行比较,当所述锚索的受力值大于所述所有锚索的平均受力值时,则所述锚索受力异常;
统计所有锚索中的受力异常的锚索,并且连接起来获得土质边坡的异常区域。
进一步优化方案,沿所述锚索的杆体方向分析所述锚索的应力变化情况,获得若干个所述锚索异常点的方法具体包括:
获取所有锚索的所述监测点的应力值,计算所有所述应力值的平均值;
将所述每个锚索的监测点的应力值与所述所有应力值的平均值进行比较;
当所述锚索的监测点的应力值大于所述所有应力值的平均值时,则所述锚索为锚索异常点。
进一步优化方案,所述锚索采用中空锚索,根据所述土质边坡滑动面的位置,将所述锚索的出浆孔设置在所述土质边坡滑动面的深度,在原锚索之间穿插施打注浆锚索,所述注浆锚索的锚固段需在所述土质边坡滑动面以下,利用所述注浆锚索对所述土质边坡滑动面进行注浆,充填所述土质边坡滑动面的裂隙。
第一步,在土质边坡施打锚索3,锚索3锚固在土质边坡下的稳定岩层1中,锚索3安装托盘6,托盘6紧贴边坡土层2,在托盘6上锚索测力装置5,在最外侧安装锚索锁具4,利用锁具4对边坡施加预紧力。
土质边坡施打的锚索3为中空锚索,沿锚索3杆体方向均匀布置监测点7,每个监测点7的距离为0.1m,监测点7处锚索3钢绞线焊接一起,在每个监测点7锚索3内壁上安装应变片8,并对每个位置监测点7进行编号,应变片8传输线通过中空引到锚索3外,在应变片8上涂抹胶体,保护应变片8。
第二步,土质边坡开始变形,读取测力装置5的锚索受力值,分析没一个锚索3的受力情况,计算锚索3平均受力将每根锚索3受力值Ni与锚索3平均受力比较,当锚索3受力时,公式中n为锚索3数量,则判定该锚索3受力异常,统计异常锚索3分布情况,最外侧受力异常锚索3为边坡异常区域边界,将最外侧异常锚索3连接起来,构成边坡异常区域。
第三步,采集边坡异常区域内每一个锚索3每个监测点7的应变值ε,根据公式σ=Aε,计算每一个锚索3每个监测点7的应力值,公式中A为应变常数,取值为应变厂家标定参数,计算每个锚索监测点7应力的平均值公式中m为每个锚索3的监测点7数量,将锚索监测点7应力σ与平均应力比较,当锚索监测点7应力时,判断锚索3该监测点7为锚索3异常点。
第四步,将边坡异常区域内每根锚索3的异常点逐个连接,绘制土质边坡滑动面9,根据边坡滑动面9的范围和异常区的范围,确定边坡滑坡体的体积。
第五步,根据边坡滑动面9位置,将锚索3的出浆孔设置在土质边坡滑动面的深度,在原锚索3之间穿插施打注浆锚索,注浆锚索的锚固段需在滑动面以下,利用注浆锚索对土质边坡滑动面进行注浆,充填滑动面裂隙。
本发明公开了一种土质边坡滑动面辨识及加固方法,采用土质边坡滑动面辨识方法,可以准确的确定边坡异常区域,准确的确定土质边坡滑动面位置;根据确定的滑动面位置,涉及锚索出浆口的位置与边坡滑动面位置一致,边坡注浆加固效果更好,保证土质边坡的稳定性。
以上所述,仅为本申请较佳的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (2)

1.一种土质边坡滑动面辨识及加固方法,其特征在于,包括以下步骤:
获取土质边坡异常区域,基于所述土质边坡异常区域获得所述异常区域的异常点,将所有异常点连接起来获得土质边坡滑动面;
对所述土质边坡滑动面中所有所述异常点进行注浆加固,获得加固后的所述土质边坡滑动面;
获取所述土质边坡异常区域包括:
对土质边坡施打锚索,安装锚索测力装置,并对所述土质边坡施加预紧力;
根据所述测力装置监测所述锚索的受力变化情况,获得受力异常的锚索,基于所述受力异常的锚索获得土质边坡异常区域;
对所述土质边坡施打锚索,安装锚索测力装置,并对所述土质边坡施加预紧力具体包括:
在所述土质边坡固定所述锚索,所述锚索固定在所述土质边坡下的稳定岩层中,安装托盘,所述托盘紧贴所述土质边坡,在所述托盘上安装所述锚索测力装置,在所述锚索的最外侧安装锚索锁具,利用所述锚索锁具对边坡施加预紧力;
基于所述土质边坡异常区域获得所述异常区域的异常点,将所有异常点连接起来获得土质边坡滑动面具体包括:
基于所述锚索的受力变化情况,沿所述锚索的杆体方向分析所述锚索的应力变化情况,获得若干个所述锚索异常点;
将所述土质边坡异常区域中的所有所述锚索异常点逐个连接,获得所述土质边坡滑动面;
沿所述锚索的杆体方向分析所述锚索的应力变化情况具体包括:
沿所述锚索杆体方向均匀布置监测点,所述监测点处的所述锚索与钢绞线焊接一起,并对每个位置所述监测点进行编号,采集所述监测点进行锚索的应力变化信息;
获得土质边坡异常区域具体方法包括:
利用所述锚索测力装置监测所述锚索的受力变化情况,计算所有锚索的平均受力值;
将所述锚索的受力值与所述所有锚索的平均受力值进行比较,当所述锚索的受力值大于所述所有锚索的平均受力值时,则所述锚索受力异常;
统计所有锚索中的受力异常的锚索,并且连接起来获得土质边坡的异常区域;
沿所述锚索的杆体方向分析所述锚索的应力变化情况,获得若干个所述锚索异常点的方法具体包括:
获取所有锚索的所述监测点的应力值,计算所有所述应力值的平均值;
将所述每个锚索的监测点的应力值与所述所有应力值的平均值进行比较;
当所述锚索的监测点的应力值大于所述所有应力值的平均值时,则所述锚索为锚索异常点。
2.如权利要求1所述的土质边坡滑动面辨识及加固方法,其特征在于,所述锚索采用中空锚索,根据所述土质边坡滑动面的位置,将所述锚索的出浆孔设置在所述土质边坡滑动面的深度,在原锚索之间穿插施打注浆锚索,所述注浆锚索的锚固段需在所述土质边坡滑动面以下,利用所述注浆锚索对所述土质边坡滑动面进行注浆,充填所述土质边坡滑动面的裂隙。
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