CN218779511U - 一种膨胀土边坡加固结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种膨胀土边坡加固结构,包括膨胀土边坡,膨胀土边坡的表面依次设置长丝针刺土工布、砖墙防护层、碎石层、排水管道、透水层、砂土层和植被层;长丝针刺土工布为台阶状,通过锚杆与膨胀土边坡相连;排水管道的一侧与进水池相连,另一侧与蓄水池相连;蓄水池内设置水位传感报警器;排水管道上设置阀门,水位传感报警器、阀门均与控制器相连。本实用新型能够有效解决外界雨水进入土体的问题,从而避免整个膨胀土边坡坍塌破坏,保证了膨胀土边坡的整体稳定性;排水管道的设置能够将雨水及时有效的排至蓄水池,一方面减少了雨水进入膨胀土边坡内部的可能性,另一方面可以将雨水充分收集,从而做到了水流的充分利用。
Description
技术领域
本实用新型属于加固结构,具体为一种膨胀土边坡加固结构。
背景技术
膨胀土中主要含有矿物蒙脱石,高岭石和伊利石,是一种具有特殊膨胀结构的黏土,由于以上三种矿物的存在,使得膨胀土具有吸水膨胀,失水收缩的特性,这使得膨胀土边坡结构在降雨入渗条件下会造成土质软化,从而导致土内粘聚力随时间而降低,最终引发边坡坍塌,滑坡等现象。
针对膨胀土这种特性,目前的防护主要以防为主,并辅以多种其他方式,主要有:(1)支挡防护,安置锚杆等加固设置,提高土体抗滑力;(2)表水防护,设置排水沟,建立地面排水网,使得表水不渗入膨胀土体;(3)坡面防护,预防坡面表土风化,增强土体支撑稳固作用。
现有设置挡土墙和雨水边坡等措施来阻止雨水对边坡地面的冲刷、腐蚀和防止膨胀土边坡水土流失,但是这些措施所需的挡土墙和雨水边坡对边坡地面基础承载力要求较高,且不适合于高边坡。
实用新型内容
发明目的:为了克服现有技术中存在的不足,本实用新型目的是提供一种整体稳定性好、局部可靠性高、能够有效阻止雨水入渗的膨胀土边坡加固结构。
技术方案:本实用新型所述的一种膨胀土边坡加固结构,包括膨胀土边坡,膨胀土边坡的表面依次设置长丝针刺土工布、砖墙防护层、碎石层、排水管道、透水层、砂土层和植被层;长丝针刺土工布为台阶状,通过锚杆与膨胀土边坡相连;排水管道的一侧与进水池相连,另一侧与蓄水池相连;蓄水池内设置水位传感报警器;排水管道上设置阀门,水位传感报警器、阀门均与控制器相连。
进一步地,砖墙防护层为台阶状,有利于加固表层的边坡,避免整个膨胀土的滑塌破坏,确保边坡的整体稳定性。碎石层设置在砖墙防护层、排水管道之间的空隙中,碎石层5为粒径大小5~20mm的粗颗粒碎石层,用来填补砖墙防护层和排水管之间的空隙,防止雨水直接进入砖墙防护层。
进一步地,锚杆为自钻式中空注浆锚杆,长度为3~6m。
水位传感报警器设置在距离蓄水池顶部30~50cm处。排水管道上设置防腐层,能够有效保护排水管道,延长其使用寿命。
进一步地,长丝针刺土工布为矩形聚丙烯长丝针刺土工布,长为50~100米,宽为2~4米。利用先进的纺粘针刺工艺,形成特有的聚丙烯连续长丝三维结构, 展现出优异的抗拉伸、抗撕破、耐穿刺性等优势。透水层为的厚度为40~50mm,由疏松的砂卵石层组成。
进一步地,植被层包括覆土层、三维植被网和植物,覆土层表面设置三维植被网,植物均匀间隔设置在三维植被网上,覆土层的厚度为10~20mm。植物为香根草系植物,根系深长茂密,是合适的坡面防护植物。
进一步地,排水管道与水平线的夹角为50~70度,有利于雨水向下汇集。
工作原理:地下水通过进水池进入排水管道,雨水则通过透水层进入排水管道并与地下水汇聚,最终通过排水管道排至蓄水池。当水位高于蓄水池中的水位传感报警器的位置时,水位传感报警器会将信息传至控制器,控制器就会控制阀门打开,将蓄水池中的水排至出水池。
有益效果:本实用新型和现有技术相比,具有如下特点:
1、能够有效解决外界雨水进入土体的问题,从而避免整个膨胀土边坡坍塌破坏,保证了膨胀土边坡的整体稳定性;
2、排水管道的设置能够将雨水及时有效的排至蓄水池,一方面减少了雨水进入膨胀土边坡内部的可能性,另一方面可以将雨水充分收集,从而做到了水流的充分利用;
3、植被层上种植适宜生长的香根草系植物,可以减少坡面冲刷,防止水土流失,具有生态效应。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是植被层9的结构示意图。
具体实施方式
如图1,在膨胀土边坡1的表面设有长丝针刺土工布2,长丝针刺土工布2需要紧贴膨胀土边坡1表面,通过锚杆3铺设在膨胀土边坡1上且呈阶梯状,以减少雨水进入膨胀土边坡1土体内部的可能性。长丝针刺土工布2优选为矩形状聚丙烯长丝针刺土工布2,长为50~100米,宽为2~4米。利用先进的纺粘针刺工艺,形成特有的聚丙烯连续长丝三维结构, 展现出优异的抗拉伸、抗撕破、耐穿刺性等优势。锚杆3为自钻式中空注浆锚杆3,长度为3~6m。在长丝针刺土工布2表面自下而上依次铺设的为台阶式的砖墙保护层4、碎石层5、透水层7、砂土层8和植被层9。碎石层5为粒径大小5~20mm的粗颗粒碎石层,起到阻碍入渗水流通过的效果。在碎石层5和透水层7之间设有排水管道6,且排水管道6一侧与进水池10相连通,另一侧与蓄水池11相连通,将进水池10中的水排至蓄水池11,同时可以将通过透水层7的雨水通由排水管道6排至蓄水池11。排水管道6与水平线的夹角为50~70度。透水层7、砂土层8和植被层9依次设置在排水管道6的上表面。透水层7由疏松的砂卵石层组成,其厚度为40~50mm。砂土层8的表面设有植被层9。蓄水池11的内壁上通过螺钉固定着水位报警传感器12,水位传感报警器12设在距离蓄水池11顶部30~50 cm处,将感受到的水位信号传送至内部控制器,并与设定信号进行比较,根据比较结果,向阀门13发出开和关的指令,水位传感报警器12的型号为LSF-2.5。蓄水池11的侧管上设有阀门,通过控制阀门13从而将蓄水池11的水排放出去。
如图2,植被层9包括覆土层、三维植被网14和植物15,覆土层表面设置三维植被网14,植物15均匀间隔设置在三维植被网14上,覆土层的厚度为10~20mm。植物15为香根草系植物。
在使用时,地下水通过进水池进入排水管道,雨水则通过透水层进入排水管道并与地下水汇聚,最终通过排水管道排至蓄水池。当水位高于蓄水池中的水位传感报警器的位置时,水位传感报警器会将信息传至控制器,控制器就会控制阀门打开,将蓄水池中的水排至出水池。
Claims (10)
1.一种膨胀土边坡加固结构,其特征在于:包括膨胀土边坡(1),所述膨胀土边坡(1)的表面依次设置长丝针刺土工布(2)、砖墙防护层(4)、碎石层(5)、排水管道(6)、透水层(7)、砂土层(8)和植被层(9);所述长丝针刺土工布(2)为台阶状,通过锚杆(3)与膨胀土边坡(1)相连;所述排水管道(6)的一侧与进水池(10)相连,另一侧与蓄水池(11)相连;所述蓄水池(11)内设置水位传感报警器(12);所述排水管道(6)上设置阀门(13),所述水位传感报警器(12)、阀门(13)均与控制器相连。
2.根据权利要求1所述的一种膨胀土边坡加固结构,其特征在于:所述砖墙防护层(4)为台阶状。
3.根据权利要求2所述的一种膨胀土边坡加固结构,其特征在于:所述碎石层(5)设置在砖墙防护层(4)、排水管道(6)之间的空隙中,所述碎石层(5)为粗颗粒碎石层。
4.根据权利要求1所述的一种膨胀土边坡加固结构,其特征在于:所述锚杆(3)为自钻式中空注浆锚杆,长度为3~6m。
5.根据权利要求1所述的一种膨胀土边坡加固结构,其特征在于:所述水位传感报警器(12)设置在距离蓄水池(11)顶部30~50cm处。
6.根据权利要求1所述的一种膨胀土边坡加固结构,其特征在于:所述排水管道(6)上设置防腐层。
7.根据权利要求1所述的一种膨胀土边坡加固结构,其特征在于:所述长丝针刺土工布(2)为矩形状聚丙烯长丝针刺土工布。
8.根据权利要求1所述的一种膨胀土边坡加固结构,其特征在于:所述透水层(7)的厚度为40~50mm。
9.根据权利要求1所述的一种膨胀土边坡加固结构,其特征在于:所述植被层(9)包括覆土层、三维植被网(14)和植物(15),所述覆土层表面设置三维植被网(14),所述植物(15)均匀间隔设置在三维植被网(14)上,所述覆土层的厚度为10~20mm。
10.根据权利要求1所述的一种膨胀土边坡加固结构,其特征在于:所述排水管道(6)与水平线的夹角为50~70度。
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