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CN118327032B - 一种高寒区含大冲沟边坡的挡土排水系统及其实施方法 - Google Patents

一种高寒区含大冲沟边坡的挡土排水系统及其实施方法 Download PDF

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CN118327032B CN202410773471.XA CN202410773471A CN118327032B CN 118327032 B CN118327032 B CN 118327032B CN 202410773471 A CN202410773471 A CN 202410773471A CN 118327032 B CN118327032 B CN 118327032B
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Abstract

本发明涉及边坡冲沟治理技术领域,具体为一种高寒区含大冲沟边坡的挡土排水系统及其实施方法,所述系统包括设于边坡上的挡土墙组件;挡土墙组件由多个抗滑桩和桩间挡土墙组成,多个抗滑桩和桩间挡土墙依次间隔设置并形成连续无断层的墙体结构,桩间挡土墙上还设置有多个贯穿其墙面和墙背的排水孔;挡土墙组件与边坡之间形成土改区,土改区内从下往上依次填充有反滤层、黏土层;反滤层内还预埋有导水管。本发明具有挡土排水效果好、排水效率高及挡土墙不易冻胀破坏的技术特点,特别适于具有大冲沟边坡的防护和治理。

Description

一种高寒区含大冲沟边坡的挡土排水系统及其实施方法
技术领域
本发明涉及边坡冲沟治理技术领域,具体是一种高寒区含大冲沟边坡的挡土排水系统。
背景技术
随着我国西部地区发展越来越完善,高寒区冲沟问题不可避免地需要去解决,在高原寒区由于常年的低温环境,一旦雨季冲沟大量积水,使得下方平台土层大面积渗水,从而引发挡土墙冻胀破坏,尤其是在较大冲沟的地区,冻胀破坏现象更加频繁,而一旦发生冻胀破坏,就需要花费更多的成本去修复挡土墙,所以在高原寒区尤其是在含冲沟的高边坡区域排水措施就显得非常重要。
传统的排水方式是在边坡坡脚设置挡土墙,然后在挡土墙上设置排水孔,挡土墙周围设置横向排水沟和纵向排水沟,通过挡土墙阻挡水土和杂物,并利用排水孔和排水沟排水,此方式应用时,特别是当高寒区边坡同时存在大冲沟时,很难有效疏散水中杂物,且容易淤积,不易清理,大量砂石会随着水堆积在排水孔处导致排水效率变低,从而导致挡土墙发生冻胀破坏,修复难度大、成本高,且还易因未及时处理而发生安全隐患。
因此,现有的排水设施或排水方式无法适应高寒区含冲沟边坡排水应用,导致现有针对高寒区含冲沟边坡存在较大的排水缺陷和安全隐患,我们有必要提供一种有效的挡土排水系统和/或方法,以解决高寒区冲沟挡土排水效果差、排水效率低及挡土墙易冻胀破坏的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高寒区含大冲沟边坡的挡土排水系统,该高寒区含大冲沟边坡的挡土排水系统具有挡土排水效果好、排水效率高及挡土墙不易冻胀破坏的技术特点,特别适于具有大冲沟边坡的防护和治理。
本发明的目的主要通过以下技术方案实现:高寒区含大冲沟边坡的挡土排水系统,包括设于边坡上的挡土墙组件,挡土墙组件与冲沟延伸方向相垂直;其中,所述挡土墙组件由多个抗滑桩和桩间挡土墙组成,多个所述抗滑桩和桩间挡土墙依次间隔设置并形成连续无断层的墙体结构,所述桩间挡土墙上还设置有多个贯穿其墙面和墙背的排水孔;所述挡土墙组件与边坡之间形成土改区,所述土改区内从下往上依次填充有反滤层、黏土层,所述黏土层上方的土改区空间则形成耐寒植物种植区;所述反滤层内还预埋有导水管,所述导水管沿挡土墙组件设置方向设置,并与位于挡土墙组件外的排水沟导通。
基于以上技术方案,所述排水孔内还安装有PVC管。
基于以上技术方案,所述抗滑桩和桩间挡土墙均浇筑而成,且抗滑桩和桩间挡土墙底部均浇筑有三七灰土垫层。
基于以上技术方案,所述反滤层由半径0.25~0.35mm的砂粒和半径1~10mm的砾石铺设而成。
基于以上技术方案,沿挡土墙组件至边坡方向,所述砂粒和砾石按颗粒半径由小到大依次铺设。
基于以上技术方案,所述黏土层由软塑黏土铺设而成。
基于以上技术方案,所述导水管在竖直方向倾斜设置。
基于以上技术方案,所述导水管为HDPE网状导水管;所述HDPE网状导水管的上半部分的管壁外包覆有透水包覆层;所述HDPE网状导水管的下半部分的管壁外包覆有憎水包覆层。
基于以上技术方案,所述透水包覆层为聚酯长丝土工布层,所述憎水包覆层为HDPE土工膜层。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
本发明利用抗滑桩和桩间挡土墙组成连续的大长度的挡土墙组件,抗冲击面积大,整体结构抗冲击强度大,能有效的抵挡和降低汛期时大冲沟范围内的水压,减少水土流失及对挡土墙结构的冲击,并能隔绝大部分的水土和杂物,挡土排水效果好,有效保证土改区的稳固性,防止平台绿植被破坏,且通过土改区内的反滤层的过滤效果,能有效过滤掉渗水中裹挟的土颗粒以及稳固土改区内填充土壤,确保HDPE网状导水管排水效果以及减少土改区内水土流失,同时利用HDPE网状导水管可以有效地将大冲沟中汇集的水导向挡土墙组件周边的排水沟中,引排效果良好,能够有效地解决高原寒区大冲沟的排水问题,并能防止挡土墙发生冻胀破坏;此外,本发明还可在耐寒植物种植区种植高寒区适应性灌木植物,从而有效利用灌木的根系对边坡土质进行固土,提高边坡的稳定性,降低暴雨或洪水时冲沟所汇聚的大量雨水造成的危害,同时也能绿化环境,克服现有生态防护功能单一的问题,节省边坡冲沟的治理成本。
同时,本发明还基于以上高寒区含大冲沟边坡的挡土排水系统,提供了一种高寒区含大冲沟边坡的挡土排水实施方法,其包括以下步骤,
S1、于边坡的坡脚位置开挖基坑,基坑内铺设三七灰土垫层,待三七灰土垫层固化后于其上浇筑抗滑桩和桩间挡土墙形成连续的挡土墙组件,桩间挡土墙的墙身上预留多个排水孔;
S2、在挡土墙组件背面与边坡的坡面之间铺设砂粒和砾石;
S3、在砂粒和砾石上倾斜布置导水管,导水管的上半部分的管壁外均包覆透水包覆层,下半部分的管壁外均包覆憎水包覆层;
S4、回填砂粒和砾石将导水管完全覆盖,直至最终形成预设高度的反滤层;
S5、在反滤层上填充黏土形成黏土层,黏土层的上表面与桩间挡土墙上端面齐平;
S6、于黏土层上种植多排耐寒木科植物,再于多排耐寒木科植物的周围和边坡上种植耐寒草科植物,完成实施。
本实施方法整体实施步骤简单、实施方便,可针对大冲沟大范围的挡土排水,进而通过设置大面积;高强度的挡土墙组件,有效的降低汛期时大冲沟范围内的水土流失,利用HDPE网状导水管可以有效地将大冲沟中汇集的水导向挡土墙周边的排水沟中,引排效果良好,能够有效地解决高原寒区大冲沟的排水问题,防止挡土墙结构发生冻胀破坏;此外,本申请还通过种植高寒区适应性灌木植物,从而有效利用灌木的根系对边坡土质进行固土,提高边坡的稳定性,降低暴雨或洪水时冲沟所汇聚的大量雨水造成的危害,同时也能绿化环境,节省边坡冲沟的治理成本,适于大面积推广应用。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:
图1是高寒区含大冲沟边坡的挡土排水系统的实施效果图;
图2是挡土墙组件的结构示意图;
图3是挡土墙组件的部分结构正视图;
图4是挡土墙组件的部分结构俯视图;
图5是导水管的纵向截面图;
图6是导水管的横向截面图;
图中标号分别表示为:
1、抗滑桩;2、桩间挡土墙;3、排水孔;4、反滤层;5、黏土层;6、导水管;7、填充区;8、透水包覆层;9、憎水包覆层;10、耐寒木科植物;11、耐寒草科植物。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。
如图1-图6所示,本发明第一个实施例公开了一种高寒区含大冲沟边坡的挡土排水系统,其包括设于边坡上的挡土墙组件,挡土墙组件与冲沟延伸方向相垂直;其中,所述挡土墙组件由多个抗滑桩1和桩间挡土墙2组成,多个所述抗滑桩1和桩间挡土墙2依次间隔设置并形成连续无断层的墙体结构,所述桩间挡土墙2上还设置有多个贯穿其墙面和墙背的排水孔3;所述挡土墙组件与边坡之间形成土改区,所述土改区内从下往上依次填充有反滤层4、黏土层5,所述黏土层5上方的土改区空间则形成耐寒植物种植区;所述反滤层4内还预埋有导水管6,所述导水管6沿挡土墙组件设置方向设置,并与位于挡土墙组件外的排水沟导通。
应用时,基于大面积的冲沟来水,本实施例通过抗滑桩1和桩间挡土墙2构成连续无断层的大面积的挡土墙组件,当汛期时,大冲沟来水量较大及来势较为迅猛,通过挡土墙组件部件可以完全抵挡来水冲击,降低整个冲沟范围内的水压,进而使得大冲沟来势减缓,确保土改区上能留存来水中土壤颗粒或碎石等,挡土效果和起抗冲击效果好,能有效减少边坡水土流失,并且大面积的挡土墙结构设计,也使得土改区面积较大,进而汛期时大冲沟范围内的水压和流速能被有效降低,防止平台绿植被破坏,同时,大冲沟来水在黏土层5和反滤层4过滤下能过滤掉水中的杂物及较大粒径的颗粒物,并通过导水管6及时的排出至排水沟,从而结合排水孔3,能及时的将土改区内的水排出,排效果良好,能够有效地解决高原寒区大冲沟的排水问题,并能防止挡土墙发生冻胀破坏,确保了整个土改区的水土稳固性,便于边坡长久的稳定和使用,基于以上作用,大冲沟来水能及时排出,挡土墙组件整体结构不会因冲击损坏,同时也能有效防止冻胀破坏,进而整体实现水土稳固、高效排水及长期使用的效果。
如图1、图2及图3所示,作为具体的实施方式,挡土墙组件主要用于抵抗冲沟来水、保持水土稳固及辅助排水。在应用时,挡土墙组件整体可设置于大冲沟前沿的边坡位置,可通过开挖基坑浇筑形成。
在具体应用时,挡土墙组件中的桩间挡土墙2两侧均设置有抗滑桩1,用于确保桩间挡土墙2的稳定性。
在实施时,抗滑桩1朝向冲沟或边坡方向设置,桩间挡土墙2则与抗滑桩1垂直设置,且抗滑桩1整体的宽度较宽,以增加其抗冲击效果,进而减少桩间挡土墙2受到的冲击,整体上提高挡土墙组件结构的稳定性。具体的,抗滑桩1和桩间挡土墙2的尺寸可根据冲沟大小、冲沟汛期排水量等来具体选择,浇筑时可选择防冻胀性材料制备。具体的,抗滑桩1和桩间挡土墙2所用水泥均为具有防冻胀性的P.O42.5普通硅酸盐水泥,细骨料均选用粒径小于2mm的中细砂。
作为具体的结构,所述抗滑桩1沿与冲沟延伸方向相垂直的方向呈一字排列且相互均匀间隔设置,每个抗滑桩1均朝向冲沟延伸方向,而桩间挡土墙2则沿与冲沟延伸方向相垂直的方向设置于抗滑桩1相互之间的间隔内,且每个桩间挡土墙2均朝向与冲沟延伸方向相垂直的方向,这样即可形成抗滑桩1单体纵向设置、整体横向间隔排列,桩间挡土墙2单体横向设置、整体同样横向间隔排列的墙体结构,不仅可利用抗滑桩1提高整体结构的抗冲击强度,同时也能确保桩间挡土墙2的排水效果,是一种较好的墙体结构。进一步的,桩间挡土墙2与其两侧的抗滑桩1之间基于设置方式形成有一个开放式的填充区7,其作为土改区的一部分,后续同样会被填充反滤层4、黏土层5,进而当填充区7填充完成后,所有的抗滑桩1即可与土改区形成一个整体,进而整体结构强度进一步提高,也能进一步的稳固土改区填充材料以及冲沟来水中的土壤和砂石颗粒,结构稳定性和持久性更好。
作为具体的结构,所述抗滑桩1和桩间挡土墙2均浇筑而成,且抗滑桩1和桩间挡土墙2底部均浇筑有三七灰土垫层。
作为具体的实施方式,排水孔3设置于桩间挡土墙2上,用于辅助排水。在应用时,其可间隔设置多个和/或多排,可根据桩间挡土墙2尺寸或排水量具体选择设置方式和数量。具体的,排水孔3内可设置PVC管,确保其排水效果,避免排水孔3堵塞,PVC管也便于后续更换及管内疏通。进一步的,所述PVC管的进水口端还设置有过滤材料或过滤网,用于将进入管内的水过滤,避免管内堵塞。
作为具体的实施方式,所述反滤层4主要用于对渗入的水进行过滤除杂,确保导水管6排水通畅,并起一定的固土作用。在具体实施时,所述反滤层4由半径0.25~0.35mm的砂粒和半径1~10mm的砾石铺设而成,其中,使用粒径较细的砂粒具有滤水功能,同时还减小了水分的流动与渗透,从而减小了地下水的渗出,而半径较大的砾石则可以将大部分大颗粒杂质阻挡过滤。
在具体实施时,沿挡土墙组件至边坡方向,所述砂粒和砾石按颗粒半径由小到大依次铺设。当大冲沟来水时,大颗粒的砾石可以提高渗水量,使得大冲沟来水量迅速降低,进而减少大冲沟来水冲力,并且过滤掉绝大部分大颗粒杂质,而小颗粒的砂粒之间的间隙更小,能有效的过滤掉渗水中的小颗粒杂质,如果即可提高整体的过滤效果,同时,小颗粒的砂粒更靠近导水管6,进而可以确保进入导水管6的水更加纯净,确保导水管6内不会进入杂质而堵塞,进一步的保障了导水管6的通畅。
作为具体的实施方式,所述黏土层5主要用于覆盖反滤层4,确保反滤层4的布置稳定,并缓解冲沟来水冲势,对渗入的水进行过滤,同时为种植植物提供基础。具体的,所述黏土层5由黏土铺设夯实而成。进一步的,所述黏土为软塑黏土。
如图5、图6所示,作为具体的实施方式,导水管6主要用于将大冲沟来水渗入至反滤层4内的水排出。
在具体实施时,所述导水管6在竖直方向倾斜设置。导水管6倾斜设置,有利于进入其内的水能快速的流至低端排出,提高排水效果。具体的,所述导水管6在竖直方向以3°‰~5°‰(千分之三度~千分之五度)的角度倾斜安置。进一步的,所述导水管6在竖直方向以5°‰(千分之五度)的角度倾斜安置。
在具体实施时,所述导水管6的长度不做限定,只要其能将水排出至挡土墙组件外侧即可。具体的,为了进一步确保排水效果,所述导水管6可在长度方向设置至与位于挡土墙组件外边坡上的纵向排水沟导通,利用纵向排水沟排水,或者延伸至挡土墙组件外后弯折至挡土墙组件的墙面外与横向排水沟导通,本实施例不做具体限制。
需要说明的是,现有技术中,边坡上位于挡土墙两侧均会设置纵向排水沟,挡土墙的墙面都会设置横向排水沟,用于提高边坡冲沟排水量,其具体设置方式和位置本领域技术人员均可通过现有技术得知和实施,故而本实施例不再多余累述。
在具体实施时,所述导水管6为HDPE网状导水管;所述HDPE网状导水管的上半部分的管壁外包覆有透水包覆层8;所述HDPE网状导水管的下半部分的管壁外包覆有憎水包覆层9。透水包覆层8具有透水性,在保证透水的作用下,能阻挡外部杂质进入HDPE网状导水管,确保HDPE网状导水管内部不会堆积杂质,保证其通畅排水,而憎水包覆层9具有憎水性,可防止水从HDPE网状导水管下半部分的管壁进入管内,避免进入管内水反渗入至管外,能有效保证HDPE网状导水管排水量。具体的,所述透水包覆层8为聚酯长丝土工布层,所述憎水包覆层9为HDPE土工膜层。进一步的,所述透水包覆层8和憎水包覆层9均可采用粘接的方式包覆于HDPE网状导水管的外管壁上,具体的,可采用免钉胶粘接。
以上即为高寒区含大冲沟边坡的挡土排水系统的全部内容,为了其能更好的被理解和实施,本发明第二个实施例还基于以上高寒区含大冲沟边坡的挡土排水系统,提供了一种高寒区含大冲沟边坡的挡土排水实施方法,其包括以下步骤,
S1、于边坡的坡脚位置开挖基坑,基坑内铺设三七灰土垫层,待三七灰土垫层固化后于其上浇筑抗滑桩1和桩间挡土墙2形成连续的挡土墙组件,桩间挡土墙2的墙身上预留多个排水孔3;
S2、在挡土墙组件背面与边坡的坡面之间铺设砂粒和砾石;
S3、在砂粒和砾石上倾斜布置导水管6,导水管6的上半部分的管壁外均包覆透水包覆层8,下半部分的管壁外均包覆憎水包覆层9;
S4、回填砂粒和砾石将导水管6完全覆盖,直至最终形成预设高度的反滤层4;
S5、在反滤层4上填充黏土形成黏土层5,黏土层5的上表面与桩间挡土墙上端面齐平;
S6、于黏土层5上种植多排耐寒木科植物10,再于多排耐寒木科植物10的周围和边坡上种植耐寒草科植物11,完成实施。
本实施方法整体实施步骤简单、实施方便,可针对大冲沟大范围的挡土排水,进而通过设置大面积;高强度的挡土墙组件,有效的降低汛期时大冲沟范围内的水土流失,利用HDPE网状导水管可以有效地将大冲沟中汇集的水导向挡土墙周边的排水沟中,引排效果良好,能够有效地解决高原寒区大冲沟的排水问题,防止挡土墙结构发生冻胀破坏;此外,本申请还通过种植高寒区适应性灌木植物,从而有效利用灌木的根系对边坡土质进行固土,提高边坡的稳定性,降低暴雨或洪水时冲沟所汇聚的大量雨水造成的危害,同时也能绿化环境,节省边坡冲沟的治理成本,适于大面积推广应用。
下面,将结合具体实施例对以上实施方法做进一步详细说明。
具体实施例
一种高寒区含大冲沟边坡的挡土排水实施方法,其包括以下步骤,
S1、于边坡的坡脚位置开挖基坑,基坑内铺设三七灰土垫层,待三七灰土垫层固化后于其上浇筑抗滑桩1和桩间挡土墙2形成连续的挡土墙组件,桩间挡土墙2的墙身上预留多个排水孔3;
本步骤中,本步骤中,基坑开挖深度3.2m,三七灰土垫层浇筑于基坑底部,厚度1.2m厚,截面尺寸为3×2m;抗滑桩1的截面尺寸为3×2m,高为10m,埋深2m,中心间距6m,桩身为钢筋混凝土结构,其中钢筋采用HRB400Փ25、HRB335Փ20、HRB335Փ16,水泥选用具有抗寒性的普通硅酸盐水泥,细骨料选用粒径小于2mm的中细砂;桩间挡土墙2的截面尺寸为4×0.5m,高为8m,为混凝土结构,其中水泥选用具有抗寒性的普通硅酸盐水泥,细骨料选用粒径小于2mm的中细砂,排水孔3设置时,设置三排,三排排水孔3水平间距为1.5m,竖向间距为2m,孔直径为4cm,孔内均设置PVC管。
S2、在挡土墙组件背面与边坡的坡面之间铺设砂粒和砾石;
本步骤中,砂粒和砾石用于构成反滤层4,选用半径0.3mm的砂粒和半径5mm的砾石铺设而成,铺设时,沿挡土墙组件至边坡方向,砂粒和砾石按颗粒半径由小到大依次铺设。
S3、在砂粒和砾石上倾斜布置导水管6,导水管6的上半部分的管壁外均包覆透水包覆层8,下半部分的管壁外均包覆憎水包覆层9;
本步骤中,导水管6选用HDPE网状导水管,HDPE网状导水管直径为300 mm,材质为高密度聚乙烯,布置时,在竖直方向以5°‰(千分之五度)的角度倾斜布置,透水包覆层8材料选用聚酯长丝土工布,憎水包覆层9材料选用HDPE土工膜, 二者包覆后,透水包覆层8和憎水包覆层9形成一个完整的圆形包覆结构包覆于管体外壁。
S4、回填砂粒和砾石将导水管6完全覆盖,直至最终形成预设高度的反滤层4;
本步骤中,回填砂粒和砾石同样按照步骤S2方式铺设,并完全覆盖导水管6,填充完成后,反滤层4的高度距离桩间挡土墙2上端面1m。
S5、在反滤层4上填充黏土形成黏土层5,黏土层5的上表面与桩间挡土墙2上端面齐平;
本步骤中,黏土层5选用软塑黏土铺设而成,软塑黏土具有抗寒性,便于高寒区应用,且便于后续植被种植,黏土层5填充后,其上端与桩间挡土墙2上端面齐平。
S6、于黏土层5上种植多排耐寒木科植物10,再于多排耐寒木科植物10的周围和边坡上种植耐寒草科植物11,完成实施。
本步骤中,耐寒木科植物10可种植毛樱桃,紫杉等,种植间距为4m;耐寒草科植物11可种植紫苜蓿、荒野蒿、黄芪和披碱草等,按9株/m2均匀种植。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种高寒区含大冲沟边坡的挡土排水系统,其特征在于,包括设于边坡上的挡土墙组件,挡土墙组件与冲沟延伸方向相垂直;
其中,
所述挡土墙组件由多个抗滑桩和桩间挡土墙组成,多个所述抗滑桩和桩间挡土墙依次间隔设置并形成连续无断层的墙体结构,所述桩间挡土墙上还设置有多个贯穿其墙面和墙背的排水孔;
所述挡土墙组件与边坡之间形成土改区,所述土改区内从下往上依次填充有反滤层、黏土层,所述黏土层上方的土改区空间则形成耐寒植物种植区;
所述反滤层内还预埋有导水管,所述导水管沿挡土墙组件设置方向设置,并与位于挡土墙组件外的排水沟导通;
所述反滤层由半径0.25~0.35mm的砂粒和半径1~10mm的砾石铺设而成,沿挡土墙组件至边坡方向,所述砂粒和砾石按颗粒半径由小到大依次铺设;
所述导水管为HDPE网状导水管;所述HDPE网状导水管的上半部分的管壁外包覆有透水包覆层;所述HDPE网状导水管的下半部分的管壁外包覆有憎水包覆层。
2.根据权利要求1所述的挡土排水系统,其特征在于,所述排水孔内还安装有PVC管。
3.根据权利要求1所述的挡土排水系统,其特征在于,所述抗滑桩和桩间挡土墙均浇筑而成,且抗滑桩和桩间挡土墙底部均浇筑有三七灰土垫层。
4.根据权利要求1所述的挡土排水系统,其特征在于,所述黏土层由软塑黏土铺设而成。
5.根据权利要求1所述的挡土排水系统,其特征在于,所述导水管在竖直方向倾斜设置。
6.根据权利要求1所述的挡土排水系统,其特征在于,所述透水包覆层为聚酯长丝土工布层,所述憎水包覆层为HDPE土工膜层。
7.一种高寒区含大冲沟边坡的挡土排水实施方法,用于实现权利要求1-6任一项所述的挡土排水系统,其特征在于,包括以下步骤:
S1、于边坡的坡脚位置开挖基坑,基坑内铺设三七灰土垫层,待三七灰土垫层固化后于其上浇筑抗滑桩和桩间挡土墙形成连续的挡土墙组件,桩间挡土墙的墙身上预留多个排水孔;
S2、在挡土墙组件背面与边坡的坡面之间铺设砂粒和砾石;
S3、在砂粒和砾石上倾斜布置导水管,导水管的上半部分的管壁外均包覆透水包覆层,下半部分的管壁外均包覆憎水包覆层;
S4 回填砂粒和砾石将导水管完全覆盖,直至最终形成预设高度的反滤层;
S5 在反滤层上填充黏土形成黏土层,黏土层的上表面与桩间挡土墙上端面齐平;
S6于黏土层上种植多排耐寒木科植物,再于多排耐寒木科植物的周围和边坡上种植耐寒草科植物,完成实施。
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