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滑坡,作为一种主要地质灾害,由于其产生的条件、作用因素、运动机理的多样性和复杂性、预测的困难、治理费用的昂贵等原因,一直是世界各国研究的重要地质和工程问题之一,近20年来,特别是“国际减灾十年活动”开展以来,国际上对滑坡灾害的研究和防治空前活跃,各项研究进一步扩展和深入,防治工程措施也在完善已有措施的基础上向轻型化、小型化方向发展,本文仅对防治滑坡的工程措施的国内外发展情况作一简介,希望能对我国的滑坡灾害防治有所帮助。 相似文献
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在采用稳定流进行排水设计时,常以允许最小地下水埋深和相应排水系数作为设计指标,在用非稳定流方法设计时,多根据一次降诟允许的地下水位降速作为排水设计指标。随着计算机工,地下水动态的计算日益方便,在作物产量与地下水动态关系的基础上,提出了采用作物生长期或生长阶段地下水动态作为指标的多种形式,如累积超标深度SEW、抑制天数指标SDI、累积减产指标CRI等。本文对渍害田排水设计指标的研究现状及展望进行了论 相似文献
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事后总结"7·21"特大暴雨造成人员和财产损失严重的原因,有三:无法抗衡和避免的暴雨灾害、市政部门失职(市政建设不完善,预警、救援不及时)及市民在灾难面前缺乏必备的自救意识。其中市政相关部门首当其冲,被指排水设施落后、预警救援不及时,受到国内外媒体及公众的诘难。排水系统的落后是导致内涝严重的直接原因,这是毋庸置疑的。北京的城市排水系统主要包括雨水排水系 相似文献
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水土分离生态综合治理泥石流方法探讨——以青岛市崂山区河东村泥石流治理为例 总被引:1,自引:0,他引:1
2005年9月12日,青岛市崂山区河东村发生泥石流地质灾害,其周边大面积山坡仍存在潜在泥石流隐患,有再次发生泥石流的可能。通过对河东村泥石流"致灾因子"和"主灾因子"分析,得出该区发生泥石流的短历时雨强指数KH为1550.8。泥石流产生的物源条件和水源条件是缺一不可的,是水土共同作用的结果,为避免河东村再次发生泥石流,将水土分离是至关重要的。根据现场实际情况,综合考虑各方面因素,摸索出适合河东村泥石流水土分离生态综合治理方法,即地表、地下水土分离—生物生态治理—拦挡工程相结合方法,该方法在投资少、不影响风景区景观基础上,根本治理河东村泥石流发生。 相似文献
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地下排水管线是城市重要的基础设施,地下排水管线承载能力研究与评价是城市能够平稳安全度过暴雨期、避免城市内涝的关键。本文基于SWMM模型,以昆明市主城区一个代表性关键节点为研究对象,通过城市地下排水管线汇流模型的设计与校准、城市降雨模型与地面径流模型的设计及构建,结合GIS量化表达模拟城市排水管线各要素承载力的时空分布状态及其承载能力。通过地表径流模拟分析、管线运行模拟分析、不同时刻节点水位动态模拟分析及排放口径流特征模拟分析,对研究区域内地下排水管线进行承载力判别,为在城市更新改造过程中提升城市地下排水管线承载能力提供参考。 相似文献
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在对长江三峡库区黄腊石大石板滑坡的调查研究和分析的基础上,概括介绍了大石板滑坡的概况和其排水治理方案,对其地下水位监测进行了分析与研究。然后,模拟了8个滑坡地下排水治理方案.利用geo—slope软件进行分析与计算。研究结果表明:从排水效果和经济性两方面综合分析,得出了大石板滑坡地下排水井和纵向平硐位置布置在滑坡的中前缘为最优方案。 相似文献
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本文概述了斯洛文尼亚北部区域Macesnik滑坡的发育历史及其防治措施。1989年,Macesnik滑坡诱发于Sol’cava村的上部区域,随后滑坡体体积不断扩大。2005年,Macesnik滑坡己对多处民房和农场以及panoramic公路造成了严重威胁,滑坡体到Savinja河和Solcava村的距离仅为1000米。该滑坡体长约2500米,宽100多米,总体积200多万立方米。滑坡体深度并不是一成不变的:平均深度10~15米,坡脚区域由于被露出地面岩石阻挡,其深度达到30米。不稳定的滑坡块体由含水的强风化石炭纪物质组成。目前的活动滑坡处于宽350米、厚50米和总体积约为800~1000万立方米的古滑坡范m内。自2000年起,利用36个钻孔对Macesnik滑坡进行了勘查,其中,有28个钻孔安装了可用作压力计的测斜管:利用20个横剖面对表面位移进行大地测量监测,开展这些工作有助于进一步了解滑坡的成因和机理。所以,应该合理地规划滑坡防治工程,减缓滑坡运动,降低滑坡运动造成的危害。由于滑坡运动强烈(最大速度50厘米/天,平均速度25厘米/天),所以,制定滑坡防治工程方案不同于20世纪90年代。2001年以后,在防治工程的第一阶段,幕本上完成了滑坡周边区域的地表排水工程(如地表排水明渠),并定期维护。在防治工程的最后阶段,制定了计划,建立了把地下排水工程(如深排水沟)和抑制工程(如混凝土垂直竖井)相结合的方案,混凝土竖井起排泄滑坡积水的深水井的作用和阻止滑动面向表面滑动的销钉作用。根据滑坡体的长度及其纵向几何形状,可以把Macesnik滑坡分成若干段,并且应该按次序实施滑坡的逐步防治工程。2003年秋季,在Macesnik滑坡最上部800米长的区域开凿了3个平行的排水深渠(长250米,深8~12米),有效地证明了上述方法。由于2004年滑坡运动速度减缓,便在滑坡区域开始建造两个宽5米、深22米的钢筋混凝土竖外,并于2005年初完工。在斯洛文尼亚,这种支护工程(区分道路工程)用于滑坡防治尚属首次。监测结果表明,滑坡位移速度己被完全降至每天1厘米以下。滑坡防治措施还包括进一步加同Macesnik滑坡中部区域的混凝土竖井和支护横穿滑坡的公路。在滑坡坡脚区域计划实施支护工程,防止滑坡休进一步移动,同时,在对Macesni滑坡采取国家重大规划期间,能够确定这种支护工程的类型。 相似文献
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