CN106918486A - 现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法 - Google Patents

现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106918486A
CN106918486A CN201710251899.8A CN201710251899A CN106918486A CN 106918486 A CN106918486 A CN 106918486A CN 201710251899 A CN201710251899 A CN 201710251899A CN 106918486 A CN106918486 A CN 106918486A
Authority
CN
China
Prior art keywords
side slope
slope
test
isolation
blending
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201710251899.8A
Other languages
English (en)
Inventor
潘俊义
王治军
朱桥川
苏健
周鹏
吴江林
卢锋
郭玉华
李荣建
张真
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xian Changqing Technology Engineering Co Ltd
Original Assignee
Xian Changqing Technology Engineering Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xian Changqing Technology Engineering Co Ltd filed Critical Xian Changqing Technology Engineering Co Ltd
Priority to CN201710251899.8A priority Critical patent/CN106918486A/zh
Publication of CN106918486A publication Critical patent/CN106918486A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

本发明提供里一种现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法,包括以下步骤:1)开挖隔离槽;2)放置隔离布;3)回填密实。本发明为测试边坡设置了侧向隔渗和纵向减阻的边界条件,通过隔离布的不透水性有效阻挡了降雨入渗过程中水分的侧向散失,通过隔离布的光滑性减小了测试边坡两侧的摩擦阻力,通过埋设FDR探管和数据采集可以实时观测各深度的土壤体积含水量,不仅解决了以往动态观测降雨入渗深度的难题,而且还避免了在测试边坡内埋设大量水分传感器引起的边坡土体加筋的负面影响。

Description

现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法
技术领域
本发明属于岩土工程测试技术领域,具体涉及一种现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法。
背景技术
在边坡工程中,由自然降雨引发的滑坡灾害不仅给居民的生命和财产造成了巨大损失,也严重影响了交通及其它基础设施的安全运营,因此研究降雨诱发滑坡的失稳模式和机理具有重要意义。
近年来,虽然已有许多学者做了大量人工降雨边坡现场试验研究,并取得了有意义的研究成果,然而这些研究并没有对试验中人工降雨测试边坡的两侧边界进行相应的处理,也就无法考虑侧向边界条件对边坡的降雨效果与边坡入渗特性、坡体变形及可能的滑坡失稳的影响,尤其针对现场人工局部降雨导致的测试边坡存在的三维效应问题更是缺乏考虑,最终使得人工降雨边坡测试结果与实际自然降雨边坡响应特征有显著差异。
通过分析可知,如果在人工降雨边坡测试中边坡的侧向边界条件设置不当,一方面会导致降雨入渗过程中水分的侧向散失,使得测试边坡的入渗响应失真;另一方面导致测试边坡两侧摩擦阻力较大,使得测试边坡的变形响应失真。这些因素对于研究测试边坡的降雨效果与边坡入渗特性、坡体变形及可能的滑坡失稳影响是不可忽略的。因此,现场边坡试验中,设置合理的侧向边界条件对提高现场人工降雨边坡测试的可靠性具有十分重要的实际意义。
此外,在现场试验中,降雨入渗规律的研究也越来越重要,而研究降雨入渗规律需要动态观测降雨入渗深度,因此动态观测试验过程中降雨入渗深度问题也亟需解决。
发明内容
本发明的目的是为现场人工降雨边坡试验研究奠定了一个合理的边界设置的方法基础。
为了实现上述目的,本发明提供了的技术方案如下:
现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法,包括以下步骤:
步骤1)开挖隔离槽:根据实际降雨测试边坡的需要,首先在自然边坡中选取测试边坡,然后从测试边坡平台到测试边坡斜坡的表面确定测试边坡两侧边界位置并做好标记,之后分别在测试边坡平台和测试边坡斜坡的两侧边界从上至下开挖隔离槽,开挖至预设深度,其中,隔离槽的形状与测试边坡的两侧截面相似;
步骤2)放置隔离布:在隔离槽内靠近测试边坡的一侧壁布置FDR探管,然后将隔离布放入隔离槽,使隔离布、FDR探管与测试边坡土体充分接触,其中,所述FDR探管竖直设置且至少为两个,分别设于测试边坡平台的侧壁和测试边坡斜坡的侧壁,所述FDR探管通过导线连接设于地面上的数据采集仪;
步骤3)回填密实:在隔离槽内远离测试边坡的另一侧与隔离布之间空隙中逐步放入回填土,并分层夯实,最后平整表面。
所述隔离槽在测试边坡平台中的开挖预设深度低于测试边坡在常规边坡稳定性计算中潜在滑动面的最低点。
所述FDR探管包括外层的PVC 管和设于PVC 管内的多个电极,所述多个电极通过同轴电缆连接,一对电极组成一个电容,多对电极组成多组电容,组成多组信号感知元件。
所述隔离槽的开挖宽度为10~15cm。
所述隔离布由软聚氯乙烯材料制成,厚度为0.3~0.8mm。
所述FDR探管长度与所在位置的隔离槽深度一致。
所述FDR探管内电容的间距布设分为上、下两部分,上部1.5m电容间距为10~20cm,下部电容间距为30~50cm。
本发明的有益效果是:
本发明为测试边坡设置了侧向隔渗和纵向减阻的边界条件,通过隔离布的不透水性有效阻挡了降雨入渗过程中水分的侧向散失,通过隔离布的光滑性减小了测试边坡两侧的摩擦阻力,通过埋设FDR探管和数据采集可以实时观测各深度的土壤体积含水量,不仅解决了以往动态观测降雨入渗深度的难题,而且还避免了在测试边坡内埋设大量水分传感器引起的边坡土体加筋的负面影响。
本发明为现场人工降雨边坡试验研究奠定了一个合理的边界设置的方法基础,使得现场人工降雨边坡更加真实地模拟了实际自然降雨边坡,对提高现场人工降雨边坡测试的可靠性具有十分重要的应用价值。
下面将结合附图做进一步详细说明。
附图说明
图1是本发明测试边坡中边界设置的三维示意图;
图2是测试边坡中边界设置的右视图;
图3是图2中隔离槽中的A-A断面图;
图4是紧贴隔离布的FDR探管示意图。
图中:1、自然边坡;2、测试边坡平台;3、测试边坡斜坡; 4、隔离槽;5、隔离布;6、FDR探管;7、回填土;8、PVC管;9、同轴电缆;10、电极;11、电容;12、数据采集仪。
具体实施方式
实施例1:
本实施例提供了一种现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法,包括以下步骤:
步骤1)开挖隔离槽4:根据实际降雨测试边坡的需要,首先在自然边坡1中选取测试边坡,然后从测试边坡平台2到测试边坡斜坡3的表面确定测试边坡两侧边界位置并做好标记,之后分别在测试边坡平台2和测试边坡斜坡3的两侧边界从上至下开挖隔离槽4,开挖至预设深度,其中,隔离槽4的形状与测试边坡的两侧截面相似;
步骤2)放置隔离布5:在隔离槽4内靠近测试边坡的一侧壁布置FDR探管6,然后将隔离布5放入隔离槽4,使隔离布5、FDR探管6与测试边坡土体充分接触,其中,所述FDR探管6竖直设置且至少为两个,分别设于测试边坡平台2的侧壁和测试边坡斜坡3的侧壁,所述FDR探管6通过导线连接设于地面上的数据采集仪12;
步骤3)回填密实:在隔离槽4内远离测试边坡的另一侧与隔离布5之间空隙中逐步放入回填土7,并分层夯实,最后平整表面。
如图1—图3所示,由于测试范围有限,所取测试边坡往往是自然边坡1的一部分,根据实际人工降雨测试边坡的需要,确定测试边坡两侧边界位置并做好标记。测试边坡分为测试边坡平台2和测试边坡斜坡3,在对测试边坡进行现场人工降雨试验前,在测试边坡平台2和测试边坡斜坡3两侧的边界处开挖隔离槽4,开挖至预设深度。隔离槽4开挖完成后,首先在隔离槽4内靠近测试边坡的一侧缓缓放置FDR探管6,然后布置隔离布5,保证隔离布5、FDR探管6与测试边坡土体充分接触,接触部分不留间隙。最后用回填土7将隔离槽4中隔离布5后的空隙分层夯实并平整。
本发明通过隔离布5的不透水性有效阻挡了降雨入渗过程中水分的侧向散失,通过隔离布5的光滑性减小了测试边坡两侧的摩擦阻力,通过埋设FDR探管6和数据采集可以实时观测各深度的土壤体积含水量,不仅解决了以往动态观测降雨入渗深度的难题,而且还避免了在测试边坡内埋设大量水分传感器引起的边坡土体加筋的负面影响。
实施例2:
在实施例1的基础上,本实施例提供了一种现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法,所述隔离槽4在测试边坡平台2中的开挖预设深度低于测试边坡在常规边坡稳定性计算中潜在滑动面的最低点。
如图4所示,所述FDR探管6包括外层的PVC 管和设于PVC 管内的多个电极10,所述多个电极10通过同轴电缆9连接,一对电极10组成一个电容11,多对电极10组成多组电容11,组成多组信号感知元件。在测试中由于电磁波信号可以自由穿透PVC管8,同时PVC管8起到支撑和防水作用,可有效保护电极10。FDR探管6测试土壤水分的基本原理是由上下两个电极10构成一个振荡回路,利用振荡电路产生的电磁波在电极10间土体中的振荡频率变化来测定土体的介电常数,由于介电常数的大小受土壤体积含水量变化的影响,即当土壤体积含水量变化时会引起土壤介电特性发生改变,而土壤介电特性发生变化又会使得电容11发生变化,将电容11变化引起的振荡回路频率变化映射到测试电路上并形成电压信号,经过处理形成数字信号传输给数据采集仪12。
在本实施例中,所述隔离槽4的开挖宽度为10~15cm。开挖宽度适中,在埋设好FDR探管6及隔离布5后,回填隔离槽4的工作量相对较小。
所述隔离布5由软聚氯乙烯材料制成,厚度为0.3~0.8mm。具有表面光滑、防水、抗老化、轻便柔软、可剪裁和易折叠等特点。在现场人工降雨边坡试验中,通过隔离布5的光滑性减小了测试边坡两侧的摩擦阻力,实现了测试边坡纵向减阻的边界条件;通过隔离布5的不透水性有效阻挡了降雨入渗过程中水分的侧向散失,实现了测试边坡侧向隔渗的边界条件,成功解决了在以往现场人工降雨边坡试验中不设置侧向边界而造成测试结果与实际自然降雨边坡响应特征有所差异的问题。
所述FDR探管6长度与所在位置的隔离槽4深度一致。所述FDR探管6内电容11的间距布设分为上、下两部分,上部1.5m电容11间距为10~20cm,下部电容11间距为30~50cm。电容11的数量和间距设置适宜,可以满足在现场人工降雨边坡试验中动态观测试验时降雨入渗深度的要求。
综上所述,本发明为现场人工降雨边坡试验研究奠定了一个合理的边界设置的方法基础,使得现场人工降雨边坡更加真实地模拟了实际自然降雨边坡,对提高现场人工降雨边坡测试的可靠性具有十分重要的应用价值。
以上实施例没有详细叙述的部件和结构属本行业的公知部件和常用结构或常用手段,这里不一一叙述。
以上例举仅仅是对本发明的举例说明,并不构成对本发明的保护范围的限制,凡是与本发明相同或相似的设计均属于本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1)开挖隔离槽(4):根据实际降雨测试边坡的需要,首先在自然边坡(1)中选取测试边坡,然后从测试边坡平台(2)到测试边坡斜坡(3)的表面确定测试边坡两侧边界位置并做好标记,之后分别在测试边坡平台(2)和测试边坡斜坡(3)的两侧边界从上至下开挖隔离槽(4),开挖至预设深度,其中,隔离槽(4)的形状与测试边坡的两侧截面相似;
步骤2)放置隔离布(5):在隔离槽(4)内靠近测试边坡的一侧壁布置FDR探管(6),然后将隔离布(5)放入隔离槽(4),使隔离布(5)、FDR探管(6)与测试边坡土体充分接触,其中,所述FDR探管(6)竖直设置且至少为两个,分别设于测试边坡平台(2)的侧壁和测试边坡斜坡(3)的侧壁,所述FDR探管(6)通过导线连接设于地面上的数据采集仪(12);
步骤3)回填密实:在隔离槽(4)内远离测试边坡的另一侧与隔离布(5)之间空隙中逐步放入回填土(7),并分层夯实,最后平整表面。
2.根据权利要求1所述的现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法,其特征在于:所述隔离槽(4)在测试边坡平台(2)中的开挖预设深度低于测试边坡在边坡稳定性计算中潜在滑动面的最低点。
3.根据权利要求1所述的现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法,其特征在于:所述FDR探管(6)包括外层的PVC 管和设于PVC 管内的多个电极(10),所述多个电极(10)通过同轴电缆(9)连接,一对电极(10)组成一个电容(11),多对电极(10)组成多组电容(11),组成多组信号感知元件。
4.根据权利要求1所述的现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法,其特征在于:所述隔离槽(4)的开挖宽度为10~15cm。
5.根据权利要求1所述的现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法,其特征在于:所述隔离布(5)由软聚氯乙烯材料制成,厚度为0.3~0.8mm。
6.根据权利要求1所述的现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法,其特征在于:所述FDR探管(6)长度与所在位置的隔离槽(4)深度一致。
7.根据权利要求3所述的现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法,其特征在于:所述FDR探管(6)内电容(11)的间距布设分为上、下两部分,上部1.5m电容(11)间距为10~20cm,下部电容(11)间距为30~50cm。
CN201710251899.8A 2017-04-18 2017-04-18 现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法 Pending CN106918486A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710251899.8A CN106918486A (zh) 2017-04-18 2017-04-18 现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710251899.8A CN106918486A (zh) 2017-04-18 2017-04-18 现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106918486A true CN106918486A (zh) 2017-07-04

Family

ID=59568926

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710251899.8A Pending CN106918486A (zh) 2017-04-18 2017-04-18 现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106918486A (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107703045A (zh) * 2017-11-09 2018-02-16 石家庄铁道大学 海绵城市绿地雨水收集能力分析系统及分析方法
CN109506803A (zh) * 2018-11-30 2019-03-22 深圳和而泰数据资源与云技术有限公司 土壤监测仪
CN110940792A (zh) * 2019-11-26 2020-03-31 中铁西北科学研究院有限公司 一种双向倒梯形路堑边坡滑坡模型试验方法
CN115561433A (zh) * 2022-11-10 2023-01-03 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 降雨作用下土质陡坡开裂试验装置及其边界构造方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101889488A (zh) * 2010-07-20 2010-11-24 山东省地质环境监测总站 一种原生重度盐渍化土壤改良田的方法及装置
CN102146675A (zh) * 2011-01-12 2011-08-10 河海大学 一种岩质高边坡的组合式生态护坡方法
CN106522200A (zh) * 2016-11-24 2017-03-22 青岛理工大学 一种边坡挡土墙排水孔的优化设计方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101889488A (zh) * 2010-07-20 2010-11-24 山东省地质环境监测总站 一种原生重度盐渍化土壤改良田的方法及装置
CN102146675A (zh) * 2011-01-12 2011-08-10 河海大学 一种岩质高边坡的组合式生态护坡方法
CN106522200A (zh) * 2016-11-24 2017-03-22 青岛理工大学 一种边坡挡土墙排水孔的优化设计方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
周中 等: "土石混合体边坡人工降雨模拟试验研究", 《岩土力学》 *
孔嵘 等: "几种边坡生态防护形式对雨水入渗影响的试验研究", 《中外公路》 *
李侠 等: "降雨渗流作用对路基含水量影响分析", 《公路与汽运》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107703045A (zh) * 2017-11-09 2018-02-16 石家庄铁道大学 海绵城市绿地雨水收集能力分析系统及分析方法
CN107703045B (zh) * 2017-11-09 2024-04-26 石家庄铁道大学 海绵城市绿地雨水收集能力分析系统及分析方法
CN109506803A (zh) * 2018-11-30 2019-03-22 深圳和而泰数据资源与云技术有限公司 土壤监测仪
CN110940792A (zh) * 2019-11-26 2020-03-31 中铁西北科学研究院有限公司 一种双向倒梯形路堑边坡滑坡模型试验方法
CN115561433A (zh) * 2022-11-10 2023-01-03 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 降雨作用下土质陡坡开裂试验装置及其边界构造方法
CN115561433B (zh) * 2022-11-10 2023-03-07 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 降雨作用下土质陡坡开裂试验装置及其边界构造方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106918486A (zh) 现场人工降雨边坡试验中隔渗和减阻的侧向边界实现方法
CN107829453B (zh) 一种垂直铺塑防渗帷幕渗漏检测的方法及装置
CN105242028B (zh) 一种由高层建筑荷载和地下水抽灌引起土体分层沉降模型试验装置及试验方法
CN104569341B (zh) 真空预压联合电渗试验的方法
CN109356557B (zh) 三维油藏水驱模拟模型制备方法及动态监测可视化装置
CN105239611B (zh) 确定基坑开挖面下方止水帷幕渗漏对周边环境影响的方法
JP4876185B2 (ja) 4−d電気比抵抗モニタリングによる地盤補強効果判定方法
CN104577364B (zh) 大型设备小阻值接地网及设计施工方法
CN105386474B (zh) 确定基坑开挖面上方止水帷幕渗漏对周边环境影响的方法
Mainali et al. Tailings dams monitoring in Swedish mines using self-potential and electrical resistivity methods
Gao et al. Dynamic monitoring of water in a working face floor using 2D electrical resistivity tomography (ERT)
CN102392461A (zh) 基坑止水帷幕隐伏渗漏点检测方法
CN107727337A (zh) 一种基于微测井电法的基坑围护结构的渗漏检测方法
CN103410136B (zh) 一种土壤水分计的钻孔埋设方法
Luo et al. Research on typical soil physical properties in a mining area: Feasibility of three-dimensional ground penetrating radar detection
CN103345867B (zh) 承压井抽水动态实验仪
CN207714393U (zh) 一种垂直铺塑防渗帷幕渗漏检测装置
CN109143381B (zh) 一种黄土高填方滞水层探测方法
CN109269944A (zh) 一种监测填埋场渗滤液水平扩散的试验装置及试验方法
CN105386430A (zh) 一种止水帷幕作用下止水帷幕两侧水位差的确定方法
ZENG et al. Mechanism of foundation pit deformation caused by dewatering before soil excavation: an experimental study
Lu et al. Progressive deformation and failure mechanism of loess fill slopes induce by rainfall: insights from flume model tests
CN204375987U (zh) 大型设备小阻值接地网
CN204287168U (zh) 隧道突水对地下水环境影响监测模型试验装置
Domej et al. Geophysical investigations on the contribution of irrigation channels to landslide activity in Tusion, Tajikistan

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170704

RJ01 Rejection of invention patent application after publication