边坡植被防护与加固机理及其应用关键技术.doc
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1、 研究生课程考核试卷科 目: 教 师: 姓 名: 学 号: 专 业: 建筑与土木工程 类 别: 专业 上学时间: 5月至7月 考 生 成 绩:卷面成绩平时成绩课程综合成绩阅卷评语: 阅卷教师 (签名) 重庆大学研究生院边坡植被防护与加固机理及其应用技术摘要:植被护坡能有效地克服工程办法护坡局限性,在发挥固土护坡作用同步,能充分发挥植被景观效应和环境效应,起到恢复生态、保护环境、美化景观作用。本文对植物根系固土机理进行了进一步分析,并简介了当前国内外采用较多护坡技术。核心词:边坡、植被、防护技术、加固机理边坡是自然或人工形成斜坡,是人类工程活动中基本地质环境之一,也是工程建设中常用工程形式。近年
2、来国内经济发展迅猛,开矿、筑路、水利等基本建设日新月异。然而,国内是一种多山国家,山地面积相称辽阔,工程建设过程中大量开山、筑堤,形成诸多裸露坡面,不但会引起水土流失、引起滑坡、泥石流等地质灾害,并且破坏了原有地表植被,破坏了生态环境。工程建设对生态环境影响随着规模增大而增长,己不再是某一地区或一定范畴内局域性问题,而是影响到国内生态环境建设总体目的实现全局性问题。而植被永远是防止水土流失最积极因素,植物强劲根系和致密地表覆盖不但可以涵养水源、保持水土,并且可以净化空气、保护生态、美化环境。由于边坡绿化作用日益凸显,国家己将绿化环保作为高速公路、铁路验收一种重要项目(占验收总分10%)。用植被
3、代替工程护坡,逐渐恢复被破坏生态环境,用草、花及灌木绿化美化边坡,已成为当今公路、铁路等建设必然规定,除某些不稳定边坡采用必要圬工砌体防护外,别的所有裸露边坡涉及路堑、路基边坡、取土、弃土场等所有进行植被绿化防护。边坡植被防护技术就是运用植被涵水固土原理稳定岩土边坡浅表层,同步恢复生态环境一种新技术。是涉及岩土工程、土力学、材料力学、水土保持学、恢复生态学、植物学、土壤肥料学等多学科于一体综合边坡绿色防护技术。植被护坡技术研究逐渐成为一种正在开发具备学科交叉性新领域,按照国家中长期科学和技术发展规划纲要(),植被护坡技术研究特别植被根系固土机理研究应当是此后国家大力发展新兴学科之一。因而,进一
4、步开展植被根系固土机理和护坡技术研究,对于增进水土流失防治和生态环境建设,以及推动基本研究和交叉学科发展具备重要理论意义和现实意义。1 老式边坡防护与植被防护对比以往为了减少水土流失、防止边坡发生失稳破坏,常采用土木工程办法对边坡进行防护,如初期地表和地下排水到日后抗滑挡土墙、抗滑桩、浆砌片石、锚杆、灌浆、喷射混凝土、加筋土、土锚钉等,而采用植被办法防护应用很少。随着人们环境意识逐渐增强,恢复生态和保护环境成为项目开发和建设中不可回避问题,项目开发与环保必要同步兼顾才干增进经济可持续性发展。因而,边坡防护目不但仅是保护坡面、稳定坡体、减少水土流失,还必要同步兼顾恢复植被、丰富景观。近年来,对边
5、坡采用植被防护进行生态恢复日益引起注重。生态护坡与老式边坡防护相比具备明显优势。前者可长效地发挥固土护坡、美化环境功能,费省效宏;后者不但造价高,景观效果差,并且随着时间推移,防护功能急剧下降,维护成本将增高。因而,在国内外边坡防护工程建设中,越来越倾向于采用植被办法护坡或者运用植被防护和工程办法相结合办法。1.1 老式边坡防护弊端一方面,老式边坡防护办法生态景观效果差。老式土木工程办法护坡,虽然能保证边坡稳定,却忽视了工程建设对生态环境破坏作用。加上许多工程边坡盲目冒失地大量采用浆砌片石护坡及喷射水泥砂浆等防护方式,浆砌片石及喷射砂浆或混凝土等工程办法完全封闭了植被生长环境,使得边坡原有自然
6、植被永远不能恢复,永久性破坏了原有生态环境。缺少植物覆盖边坡,一方面不利于固土护坡,破坏了坡体,并且大量雨水直接流失,加大了对周边地区冲刷,给农田水利带来不利影响。另一方面,也不利于改进边坡景观效果,大量裸露岩石和混凝土不但视觉效果差,形成了一片灰色世界,缺少生机与美感,与自然环境不协调,同步也不利于吸取阳光和汽车尾气及净化有毒物质、净化空气和吸取噪声等。另一方面,老式加固办法易失效。老式土木工程办法护坡,在初期防护效果较好,作用明显,能保证边坡稳定。但随着时间推移,护面墙表面、混凝土墙面等工程防护表面会在雨水、日照等影响下风化,随着混凝土逐渐老化、钢筋锈蚀加剧,防护工程强度逐渐减少,防护效果
7、越来越差。此外,当坡面没有被所有封闭时,下落雨滴在打击坡面时,把动量传递给土体,产生分裂力使土体颗粒分离飞溅。在滴溅过程中,雨滴动量越大,撞击分裂力越大,被溅出土粒数量也越多。地表径流将己被滴溅分离土粒带走,产生坡面侵蚀。这对采用老式办法加固边坡导致危害,如使坡面框架梁架空、虚脱、断裂等,往往导致加固构造失效,导致边坡失稳。植被能拦截高速下落雨滴,减少雨滴数量、滴溅能量及飞溅土粒。更为重要是,植被可以抑制地表径流并削弱雨滴溅蚀,从而能控制土粒流失,普通状况下,土体流失量随植被覆盖率增长呈指数关系减少。最后,大量工程办法使成本增高。过去,边坡防护大量采用浆砌片石等防护方式,这些防护形式大量使用石
8、料和劳力,破坏了自然环境,造价也较高。依照夏汉平1等记录,在广东等南方地区修建公路边坡石砌工程造价普通在200元/m2,有些难度较大工程接近300元/m2。并且随着时间推移其防护效果逐渐减少,无自我更新能力,必要经常维护,施工难度大,费用增长。舒翔2等也有记录显示,厚约2m片石混凝土(浆砌片石)挡土墙综合单价约为300元/m3,厚约0.5-1.5m浆砌片石护面墙综合单价约为250元/m3,厚约0.3m浆砌片石护坡综合单价约为250元/m3。1.2 植被防护优势长期以来科学和实践证明,植被具备改进生态环境、减少水土流失、涵养水源、固土固坡、改进气候、吸毒滞尘等其她工程办法所不具备作用。植被防护是
9、一种经济、环保防治办法与办法,具备不可代替重要作用。植被护坡较之工程办法护坡一种突出长处就是植被护坡环境效应和美化景观效应。一方面,植被护坡可以恢复和重建原有地表植被,进而恢复原有生态系统,起到生态恢复和保护环境作用;另一方面,植被护坡有效克服了工程办法景观效果差缺陷,能有效地丰富、美化自然景观。并且随着社会经济持续发展和人们生活水平稳步提高,人们对环境和景观美化追求愈来愈高,在防护和治理灾害同步,越来越注重边坡景观效应。植物较之混凝土、岩石是具备生命活体,植物生长呈现勃勃生机,并且植物生长处在不断变化中,从幼苗成长到形成茂密森林,从发芽展叶到花开花落,一年往复一年,寒来暑往,千姿百态形状和变
10、幻无穷色彩呈现出不同季相,形成丰富、富于变化景观,显示出一种动态变化之美,创造出良好环境氛围,给人以诗画般风韵和意境,使人们心情愉悦,感到安祥、舒畅和宁静。植被办法防护边坡相比土木工程办法防护边坡具备如下长处,如表1所示。表1. 植被办法与工程办法边坡防护特点对比表边坡防护特点植被办法工程办法目的功能以防止为主以救灾为主有效作用时间永久起作用,有自我修复能力在有限时间段内起作用景观功能美化景观,与环境协调形成地球伤疤,景观效果差与环境关系改进环境,重建绿色破坏原有植被和环境运用自然资源有效开发运用自然资源消耗自然资源治理费用费用较低,多方面再生产费用较高,不能再生产与岩土体兼容性植被与岩土体兼
11、容性好工程材料与岩土体兼容性差 此外,植被护坡有两个方面功能效应:(1)地面植被覆盖层、树冠、枝叶及枯枝落叶层可以截留雨水,制止地表径流发生,从而有效减少坡面冲刷;(2)土体中大量分布侧根和须根互相缠绕、盘根错节,形成具备一定抗张强度根网,将根际土壤牢牢地包裹在一起形成一种整体,同步深粗垂直根系能进一步深处较稳定土层中,把根际浅层土层锚固到深处较稳定土层上,更增长了土体稳定性。因而植被办法可以有效防治水土流失、治理边坡表浅层滑坡,有效提高边坡浅表层土体强度,有效提高边坡浅表层稳定性。禾草、豆科植物和小灌木在地下0.75-l.5m深处有明显土壤加强作用,树木根系这种加强作用则可影响到地下3m甚至
12、3m以上土层。2 植被根系固土力学原理近半个多世纪以来,国内外许多学者已从不同侧面和角度对植物根系固土护坡作用机理进行了大量研究和摸索,获得了一定成果,重要体现为:(1)主根或粗根对边坡岩土体锚固作用;(2)须根或细根对边坡岩土体加筋作用,并由此形成了根系固土力学机制两个理论:加筋理论和锚固理论。2.1 植被根系固土加筋理论植物根系加筋理论是由加筋土理论衍生而来。所谓加筋土就是在土中按一定方向和间距铺设一层或多层具备一定抗拉强度加筋材料与填土交替而成一种复合体。咱们懂得,土体具备一定抗压强度,但它抗剪切强度较低,而抗拉强度更低,如果咱们在土内掺入或铺设适量加筋材料,可以不同限度地提高土强度并改
13、进其变形特性,形成加筋土。2.1.1 根系加筋作用分析由植物根系分布特点可知,根系在土体中分布呈网状、纵横交错,随着深度增长含根量由地表向下逐渐减少,在根系盘结范畴内土体可看作由土和根系构成根-土复合材料,根系可以当作一种柔性加筋材料,而根土复合体可以看作是加筋土,只是土体中根系分布盘根错节,远比工程中加筋材料分布复杂得多,故将根系当作是对土体三维加筋,根土复合体则当作是三维加筋土。因而可按加筋土原理来分析含根土体受力状态,即把土中根分布看作加筋材料分布,根系犹如加筋材料同样对土体起到加筋增强作用,从而使得根土复合体强度明显提高。对无根土体施加竖向荷载,土体将产生竖向压缩变形和侧向膨胀变形。随
14、着竖向荷载增大,土体压缩变形和侧向膨胀变形随之加大,直到土体发生剪切破坏。当对根土复合体施加同样竖向荷载,土体和根系将共同承受外荷载,土体和根系都发生变形,由于土体和根系变形模量相差很大,根系变形远不大于土体变形,根系和土体间为了变形协调,根系和土体之间必将产生摩擦阻力来约束限制土体变形,因而在同样竖向荷载作用下,根土复合体变形则会大大减小,要使具备相似物理特性含根土体破坏,则必要施加更大竖向荷载,如图1所示,从而使原土体抗剪强度包线向上推移了一种距离c,c大小与根密度、强度和土颗粒性质关于。故根系存在为土层提供了一附加“黏聚力” c,从而使含根土体抗剪强度大大提高。而根土复合体强度特性重要体
15、现为抗剪强度特性,因此根系加入变化了土力学性能,限制约束了土体变形。图1.根系加筋作用图理论计算表白,素土边坡在发生滑坡之前,在自重或外荷作用下,坡顶会发生明显下沉并浮现拉裂缝,坡脚附近则有较大侧向位移,随着坡顶裂缝开展和坡脚侧向位移增长,潜在滑裂面上土体剪应变逐渐增大,当达到临界值,滑裂面上土体突然下滑。而对于含根土边坡,由于根系加筋作用,增长了根系土层抗剪强度,并限制其侧向位移,从而增长了边坡根系层稳定性,有效地制止了边坡浅层滑坡发生。2.1.2 根系加筋作用力学模型最早对植物根系加筋作用进行描述是Waldron,她在1977年提出了简朴加筋土力平衡模型3,此模型是Mohr-coulomb
16、强度方程修正形式: (1)式中:加筋土体剪切强度;加筋引起剪切强度增长值。Gray and Al Refeai(1986)采用这个模型描述加筋土变形和破坏机理,推导出根系与剪切平面垂直和斜交时剪切强度增量4。土体剪切引起根系弯曲或错动,使得根有被拔出趋势,动员了根系抗拉力,将拉力沿与剪切面平行和垂直两个方向进行分解,垂直向分力增长了剪切面上围压,平行向分力则直接参加剪切抵抗。图2为单根对土体加筋力学模型,图2(a)表达根延伸方向与土体剪切区正交状况,图2(b)表达根延伸方向与土体剪切区斜交状况。(a)正交状态 (b)斜交状态图2.单根与土体作用力学模型依照上图,可以推导出如下公式:正交时: (
17、2)斜交时: (3)式中:;由于根加筋作用所引起剪切强度增长值;动用土体单位面积上根系抗拉强度,T为根抗拉力(N),A为土体面积;剪切变形角;剪切变形角;根延伸方向与剪切面初始夹角;剪切变形比,k=x/H,x为剪切位移,H为剪切区厚度。若面积为A土体内,共有n个根,其中m个为正交根,n-m个为斜交根,根抗拉力分别为T1、T2、T3、Tn,正交根剪切变形角分别为1、2、3、n,斜交根延伸方向与剪切面初始夹角分别为im+1、im+2、in,剪切变形比分别为km+1、km+2、kn,则一由于根系加筋作用所增长土体抗剪强度为: (4)式中:。 求出后,代入式(1),即可获得根土复合体抗剪强度。参数可由
18、素土直剪实验获得,参数m,n和ij,(j=m+1,n)可以通过野外截取含根系土体纵横剖面记录而获得,但参数Tj、j不易测得,Tj需依照破坏时根系形态来拟定,若根系被拉断,则Tj为根系抗拉强度乘以其断面面积,若根系被拔出,则Tj为根系与土体间摩擦阻力。根土复合体可以看作是各向异性复合材料,它强度取决于土抗剪力、土与根系摩擦阻力及根系抗拉力。2.2 植物根系固土锚固理论锚固理论普通指岩土工程中锚杆、土钉等支护作用理论。土体抗剪强度较低,抗拉强度几乎为零,但原位土体普通具备一定构造整体性。如在土体中设立土钉或锚杆,通过它们与土体间互相作用,锚杆、土钉具备箍束骨架、分担荷载、传递和扩散应力、约束土体变
19、形等作用,从而可有效地提高土体整体强度,弥补土体抗拉、抗剪强度局限性。并通过将锚杆、土钉伸入深层稳定岩土体中,可将浅层软弱、松动、不稳定岩土体锚固于深层稳定土层中,以防止不稳定土体离层滑落。2.2.1 植物根系锚固作用分析 植物根系,特别是木本植物垂直根系普通粗而深,具备一定刚度,且可扎入岩土层深处较稳定土层上,此时可将深粗根看作预应力锚杆,依照锚杆支护理论,通过根土间互相作用,垂直根系将把浅层根际土层锚固到深处较稳定土层上,从而使土体稳定性明显增长。根系和土体间互相作用重要涉及黏结作用和摩擦作用。前者是由于土壤和根之间有机胶质、粘液及毛细作用而产生一种粘合伙用,根土间这种粘合键比较弱,容易受
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- 植被 防护 加固 机理 及其 应用 关键技术
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