Integrated protection technology for expansive soil slopes in seasonally frozen zones
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摘要: 边坡防护对于季节冻土区膨胀土渠道边坡冻胀破坏和边坡稳定性是非常必要的。通过工程背景和膨胀土特性的分析,认为季节冻土区膨胀土渠坡防护的目标是尽量抑制破坏区的含水率变化幅度,从而保证膨胀土边坡的土体结构不被破坏,抑制裂隙发育;基于对土体的冻胀和膨胀特性理论研究,提出了兼顾防水与排水的综合防护技术,确保防护措施的长效性。Abstract: In seasonal frozen zones, protection technology for heaving damage and slope stability of expansive soil slopes is necessary. By analyzing the engineering background and characteristics of expansive soil, that it is considered protection goal of expansive soil slopes is to try to suppress the amplitude of the water content of the destruction zone so as to ensure that the soil structure of slope is not destroyed and crack development is restricted. Based on the theoretical researches on frost heaving and swelling characteristics of expansive soil, the comprehensive protection technology with both waterproofing and drainage is proposed to ensure the long-term effectiveness of protective measures.
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Keywords:
- seasonally frozen zone /
- expansive soil slope /
- protection technology
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[1] 包承纲. 南水北调中线工程膨胀土渠坡稳定问题及对策.[J]. 人民长江, 2003(5): 4-6. (BAO Cheng-gang, North water transfer project expansive soil canal slope stability problems and countermeasures[J]. Yangtze River. 2003(5): 4-6. (in Chinese)) [2] 汪明元, 徐 晗, 包承纲, 等. 膨胀土边坡加筋效果与机理研究[C]// 中国土木工程学会第十届土力学及岩土工程会议论文集(下册). 重庆, 2007: 437-442. (WANG Ming-yuan, XU Han, BAO Chen-gang, et al. Expansive soil slope reinforcement effect and mechanism[C]// Tenth Soil Mechanics and Geotechnical Engineering Conference Proceedings of China Civil Engineering Society. Chongqing, 2007: 437-442. (in Chinese)) [3] 胡 斌, 王新刚, 连宝琴. 纤维类材料改善膨胀土工程性能的适用性探讨[J]. 岩土工程学报, 2010, 32(增刊2): 615-618. (HU Bin, WANG Xin-gang, LIAN Bao-qin. Applicability exploration of improving engineering properties of expansive soil with fiber materials[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2010, 32(S2): 615-618. (in Chinese)) [4] 王 钊, 陈春红, 王金忠. 玻璃钢螺旋锚在修复膨胀土渠坡中的应用[J]. 四川大学学报(工程科学版), 2007, 39(4): 1-5. (WANG Zhao, CHEN Chun-hong, WANG Jin-zhong. Application of FRP screw anchor in repairing of canal slope of expansive soils[J]. Journal of SICHUAN University (Engineering Sciences Edition), 2007, 39(4): 1-5. (in Chinese)) [5] 刘斯宏, 白福青, 汪易森, 等. 膨胀土土工袋浸水变形及强度特性试验研究[J]. 南水北调与水利科技, 2009, 7(6): 54-58. (LIU Si-hong, BAI Fu-qing, WANG Yi-sen, et al. Experimental study on wetting induced deformation and strength characteristics of soil bag filled with expansive soil[J]. South to North Water Transfers and Water Science & Technology), 2009, 7(6): 54-58. (in Chinese)) [6] 张焕洲, 谢 平, 戴秋红, 等. 格宾网材在黄石长江干堤兴堤段的应用[J]. 人民长江, 2002, 33(9): 38-39. (ZHANG Huan-zhou, XIE Ping, DAI Qiu-hong. Gabion material used in Huangshi Yangtze Dike embankment[J]. Yangtze River, 2002, 33(9): 38-39. (in Chinese)) [7] KINNEY T, CONNOR B. Geosynthetic reinforcement of paved road embankments on polygonal ground[J]. Journal of Cold Regions Engineering, 1990, 4(2): 102-112. [8] HENRY K S, STORMONT J C. Geocomposite capillary barrier drain for limiting moisture changes in pavement subgrades and base courses[R]. Hanover: US Army Cold Regions and Research Engineering Laboratory, 2002. [9] 徐丽丽, 张 滨, 李兆宇, 等. 冻融环境下加筋膨胀土边坡力学模型试验与研究[J]. 黑龙江大学工程学报, 2014, 5(3): 234-237. (XU Li-li, ZHANG Bin, LI Zhao-yu, et al. Experimental study of reinforced expansive soil slope in freeze-thaw environment[J]. Journal of Engineering Heilongjiang University, 2014, 5(3): 234-237. (in Chinese)) [10] 缪林昌, 刘松玉. 论膨胀土的工程特性及工程措施[J]. 水利水电科技进展, 2001, 21(2): 37-40. (LIAO Lin-chang, LIU Song-yu. Expansive soil engineering characteristics and engineering measures[J]. Advances in Science and Technology of Water Resources, 2001, 21(2): 37-40. (in Chinese)) [11] 徐丽丽, 刘丽佳, 曲祥民. EPS颗粒改良膨胀土的膨胀特性、冻胀特性试验研究[C]// 第八届中国土工合成材料学术会议论文集. 天津, 2012: 376-378. (XU Li-li, LIU Li-jia, QU Xiang-min. Experimental Study on expansion characteristics, frost heave characteristics of EPS beads improved expansive soils[C]// Eighth China Geosynthetics Conference Proceedings. Tianjin, 2012: 376-378. (in Chinese)) -
期刊类型引用(23)
1. 吴学震,夏亚歆,李大勇,游先辉,单宁康,肖贞科,陈祥. 新型劲性水泥土组合桩内界面抗剪强度试验研究. 岩土力学. 2025(02): 467-478 . 百度学术
2. 余少华,郑小晴,夏良利,方焘,罗如平,付丽,朱晓杰. 劲性复合管桩支护结构水平受力变形特性研究. 华东交通大学学报. 2025(01): 16-25 . 百度学术
3. 周佳锦,马俊杰,俞建霖,龚晓南,张日红. 静钻根植桩施工环境效应现场试验研究. 土木工程学报. 2024(03): 93-101 . 百度学术
4. 高鲁超,戴国亮,姚中原,张继生,王安辉,陈浩. 水泥土大直径单桩水平承载性能试验研究. 东南大学学报(自然科学版). 2024(01): 142-148 . 百度学术
5. 周佳锦,马俊杰,俞建霖,龚晓南,张日红. 静钻根植桩竖向承载性能现场试验研究. 岩土工程学报. 2024(03): 640-647 . 本站查看
6. 胡海生,袁运涛. MC劲性复合桩在深厚砂层水利工程中的应用. 江苏水利. 2024(03): 37-40 . 百度学术
7. 高云凤,纠永志. 劲性复合桩桩筏基础竖向承载性能研究. 低温建筑技术. 2024(01): 101-104 . 百度学术
8. 曾章波,王夏,董明名. 泥炭质土层劲性复合桩承载性能试验研究. 贵州科学. 2024(02): 91-96 . 百度学术
9. 柳鸿博,戴国亮,周凤玺,龚志宇,陈智伟. 黏弹性非饱和土中劲性复合桩纵向动力响应分析. 岩土力学. 2024(05): 1365-1377+1387 . 百度学术
10. 苏刚,陈信升,李志越,戴国亮,邓亚光. 劲性复合桩承载性能现场试验研究. 甘肃科学学报. 2024(04): 76-82 . 百度学术
11. 张晓东,程子龙,包小华,沈俊,蘧树清,潘飞超. 竖向荷载作用下劲性复合桩承载能力研究. 广东土木与建筑. 2023(02): 11-14 . 百度学术
12. 蔡田余. 河道坡岸加固应用复芯劲性复合桩技术研究. 地下水. 2023(03): 306-309 . 百度学术
13. 刘晓鹏,苏学林,旦东,朱枫,吴志坚,王盛年. 软土场地航道近接开挖对既有桥梁桩基稳定性的影响. 科技和产业. 2023(19): 225-232 . 百度学术
14. 朱锐,周峰,陈廷柱,邓亚光. 劲性复合桩挤土效应及承载力作用机制研究. 岩土力学. 2023(12): 3577-3586 . 百度学术
15. 柳鸿博,戴国亮,张瑞玲. 水泥土加固对单桩侧向动力响应的影响机制分析. 岩土工程学报. 2023(S2): 177-182+228 . 本站查看
16. 俞建霖,杨晓萌,周佳锦,徐山岱,龚晓南,赵新文. 砼芯水泥土桩复合地基工作性状研究. 中南大学学报(自然科学版). 2022(07): 2606-2618 . 百度学术
17. 缪宏兵. 劲性复合桩研究进展分析. 工程技术研究. 2022(20): 101-103 . 百度学术
18. 韦古强,何子睿,刘广东,胡从川,高鲁超. 水泥土复合单桩水平承载性能模型试验研究. 太阳能学报. 2022(12): 353-359 . 百度学术
19. 曹净,杜涛,余再西,郭鹏. 软土地基MPC劲性复合桩现场试验研究. 四川建筑科学研究. 2021(01): 61-68 . 百度学术
20. 王安辉,袁春坤,章定文,丁选明,刘维正,朱子超. 桩筏连接形式对劲芯复合桩地震响应影响试验研究. 中国公路学报. 2021(05): 24-36 . 百度学术
21. 王安辉,章定文,张艳芳. 砂土中水泥土复合管桩震动响应试验研究. 岩土工程学报. 2021(S2): 121-124 . 本站查看
22. 梁善斋. 水泥土复合管桩竖向承载特性现场试验. 岩土工程学报. 2021(S2): 280-283 . 本站查看
23. 洪俊青,包华,周威,夏胞刚,吴昌将. 基于m法的劲性复合桩单桩水平承载力计算方法. 南通大学学报(自然科学版). 2021(04): 78-86 . 百度学术
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