CZ278207B6 - Securing of excavations - Google Patents

Securing of excavations Download PDF

Info

Publication number
CZ278207B6
CZ278207B6 CS867419A CS741986A CZ278207B6 CZ 278207 B6 CZ278207 B6 CZ 278207B6 CS 867419 A CS867419 A CS 867419A CS 741986 A CS741986 A CS 741986A CZ 278207 B6 CZ278207 B6 CZ 278207B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
slope
infiltration
grooves
walls
wall support
Prior art date
Application number
CS867419A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Dezso Ing Szathmari
Janos Ing Kondor
Original Assignee
Magyar Allamvasutak Vezerigazg
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 Magyar Allamvasutak Vezerigazg filed Critical Magyar Allamvasutak Vezerigazg
Publication of CS741986A3 publication Critical patent/CS741986A3/en
Publication of CZ278207B6 publication Critical patent/CZ278207B6/en

Links

Landscapes

  • Pit Excavations, Shoring, Fill Or Stabilisation Of Slopes (AREA)
  • Tents Or Canopies (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Revetment (AREA)

Abstract

In a method of stabilizing earthworks and/or natural hill slopes by the use of bracing ribs 1, bored diaphragm walls, subterraneous curtains or other fixed protective structures 12, the adjacent stabilizing protective structures are connected by a mesh area 2 running perpendicularly to the slip direction of the earth mass and extending in its depth at least down to the slip area 13 forming the lower interface of the earth mass tending to slip. <IMAGE>

Description

Vynález se týká zajištění zemních staveb a/nebo přírodních svahů vyvýšených zemních útvarů.The invention relates to the provision of earth structures and / or natural slopes of elevated earth formations.

Zpevňování a stabilizace provlhčených zemních svahů a náspů, popřípadě přírodních svahů vyvýšených terénních útvarů z nesoudržných zemin, majících sklon k sesouvání, popřípadě obsahujících vodonosné vrstvy, se dosud provádí různými známými metodami. Podle jedné známé metody se zejména v případě většího výskytu podzemních vod vytváří řada vsakovacích příkopů, tvořených rýhami, vyplněnými v podstatě filtračním materiálem, především hrubým pískem a/nebo drceným štěrkem, přičemž na dně těchto rýh jsou uloženy drenážní trubky, zachycující prosakující spodní vodu a odvádějící ji mimo zpevňovanou oblast. Dalším známým stabilizačním opatřením je budování podzemních opěrných stěn nebo vytváření řad vrtaných pilot, uspořádaných kolmo na směr předpokládaného sesuvu půdy a tvořených soustavami vedle sebe uspořádaných vrtaných pilot nebo prakticky souvislými železobetonovými stěnami. Jednou z nejvíce rozšířených metod je výstavba žebrových opěrných stěn, sestávajících ze stupňovitě vytvořených štěrkových sypaných pilířů, jejichž stupňovitá strana je rovnoběžná se sklonem násypu nebo svahu. Tyto opěrné pilíře působí proti síle, vyvolávající sesuv a tlačící určité množství zeminy směrem dolů, silou /T/, vznikající na jejich bočních plochách a mající hodnotu výslednice klidového tlaku zeminy /Eo/ a koeficientu tření /f/, takže vzájemný odstup jednotlivých opěrných pilířů je při určité velikosti koeficientu tření mezi zeminou a povrchem pilíře závislý na délce a ploše těchto pilířů. Z toho vyplývá, že celkový součet tlakových sil od zemního tlaku, zachycovaných opěrnými pilíři, je úměrný vzájemné vzdálenosti opěrných pilířů.The consolidation and stabilization of wetted slopes and embankments, or natural slopes of elevated terrain formations of cohesive soils, which tend to slide, possibly containing aquifers, have been carried out by various known methods. According to one known method, in particular in the case of a higher occurrence of groundwater, a plurality of infiltration ditches are formed, consisting of grooves filled essentially with filter material, in particular coarse sand and / or crushed gravel, diverting it outside the reinforced area. Another known stabilization measure is the construction of underground retaining walls or the formation of rows of drilled piles, arranged perpendicular to the direction of the anticipated landslide and formed by systems of adjacent drilled piles or practically continuous reinforced concrete walls. One of the most widespread methods is the construction of ribbed retaining walls, consisting of stepped gravel loose pillars, the stepped side of which is parallel to the slope or embankment. These supporting pillars counteract the force causing the landslide and pushing down a certain amount of soil by the force (T) exerted on their side surfaces and having a resultant of the soil rest pressure (E o ) and a coefficient of friction (f) of each other For a certain amount of friction coefficient between the soil and the pillar surface, it depends on the length and area of these pillars. It follows that the total sum of the compressive forces from the ground pressure absorbed by the supporting pillars is proportional to the distance between the supporting pillars.

Společnou nevýhodou všech těchto známých stabilizačních úprav a konstrukcí je jejich mimořádně velká pracnost a z toho vyplývající nákladnost.A common disadvantage of all these known stabilization modifications and constructions is their extremely high labor intensity and the resulting cost.

Úkolem vynálezu je proto metody především v tom směru, počtu a objemu stabilizujících ochranných dosáhlo výrazného snížení celkových současném zvýšení účinnosti stabilizace.SUMMARY OF THE INVENTION It is therefore an object of the present invention to achieve a significant reduction in the overall simultaneous increase in stabilization efficiency, in particular in the number, volume, and stabilizing protective properties.

zdokonalit tyto známé stabilizační aby se dosáhlo podstatného snížení staveb, a tím aby se nákladů na stabilizování přito improve these known stabilization in order to achieve a substantial reduction in constructions and thus to reduce the cost of stabilization at

Tento úkol je vyřešen zajištěním zemních staveb a/nebo svahů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sousední stabilizované ochranné stavební konstrukce, například stěnové opěrné pilíře, vrtané piloty pilotových opěrných stěn nebo úseky podzemních stěn, jsou vzájemně spojeny síťovými plochami, probíhajícími kolmo na směr působícího zemního tlaku a dosahujícími svými spodními okraji nejméně ke spodní mezní sesuvové ploše části zeminy, ohrožené sesuvem.This object is achieved by the provision of earth structures and / or slopes according to the invention, characterized in that adjacent stabilized protective structures, for example wall support pillars, drilled piles of pile support walls or sections of underground walls, are connected to each other by net surfaces extending perpendicularly. on the direction of the applied earth pressure and reaching with their lower edges at least to the lower limit sliding surface of the soil endangered by the landslide.

Zajištěním podle vynálezu se část aktivního zemního tlaku zachytí síťovou plochou, kterou se potom tato část zemního tlaku přenese do stěnových opěrných pilířů nebo jiných stabilizovaných stavebních objektů. Takto vytvořený stabilizační systém umožňuje zvýšení vzájemného rozestupu stěnových opěrných pilířů a/nebo snížení jejich plochy, což současně znamená snížení pořizovacích nákladů, a tím se také vytváří hospodárnější ochranná stabilizační soustava.By providing according to the invention, a portion of the active earth pressure is retained by a mesh surface, which is then transferred to the wall support pillars or other stabilized building objects. The stabilization system thus formed allows for an increase in the spacing of the wall support pillars and / or a reduction in their area, which at the same time means a reduction of the acquisition costs, thus also creating a more economical protective stabilization system.

-1CZ 278207 B6-1GB 278207 B6

Podobně je při využiti zajištěni podle vynálezu postačující zřizovat místo stěn z řad vrtaných pilot nebo stěn betonovaných do vyhloubených rýh stěnové opěrné pilíře, umístěné ve větších vzdálenostech od sebe.Similarly, in use of the security according to the invention, it is sufficient to provide wall support pillars spaced apart from each other instead of walls of rows of drilled piles or walls concreted into hollow grooves.

Rýhy, potřebné pro osazování síťových ploch, mohou být hotoveny v ' závislosti na požadované hloubce uložení strojem pro ukládání drenáží nebo strojním zařízením, využívaným jinak pro budování hloubkových vsakovacích rýh a příkopů.The grooves required for planting the mesh surfaces can be made, depending on the desired laying depth, by a drainage machine or by a machine used otherwise for building deep infiltration trenches and ditches.

Podle konkrétního provedení vynálezu je výhodné, jsou-li síťové plochy, spojující navzájem sousední opěrné stavební konstrukce, umístěny ve vsakovacích příkopech, vybudovaných v podélném směru, přičemž na dno otevřené rýhy se nejprve uloží drenážní trubka a potom se sem ukládá síťová plocha z textilní textilie, zejména Netlonu, Netfilu nebo podobného materiálu, a nakonec se rýha zaplní filtračním materiálem, zejména pískem nebo drceným štěrkem.According to a particular embodiment of the invention, it is advantageous if the mesh surfaces connecting the adjacent supporting building structures are located in the infiltration ditches built in the longitudinal direction, the drainage tube being first laid on the bottom of the open crease and then the textile fabric net surface , especially Netlon, Netfil or the like, and finally the trench is filled with filter material, especially sand or crushed gravel.

Na vsakovací příkopy, probíhající v podélném směru, navazují podle dalšího konkrétního provedení vynálezu svahové vsakovací rýhy nebo příkopy, probíhající ve směru sklonu svahu, kterými se prosáklá voda, která se dostala do zeminy svahu nebo násypu, odvádí do základní vsakovací rýhy, probíhající podél paty svahu. Vytvořením soustavy vsakovacích rýh, probíhajících ve dvou na sebe kolmých směrech, se prosáklá voda dokonale zachycuje a odvádí, což má za následek odvodnění i hloubkových vrstev zeminy svahu, a tím další zlepšení stability a stálosti svahu. Další zvýšení odvodňovacího účinku je možno dosáhnout, jestliže se vytvoří kazetově rozložený systém vsakovacích rýh, který podle dalšího výhodného provedení vynálezu sestává ze vsakovacích rýh, probíhajících v podélném směru a ve směru sklonu svahu.In accordance with a further particular embodiment of the invention, the infiltration ditches extending in the longitudinal direction are sloped infiltration trenches or ditches extending in the slope direction by which the seepage water which has entered the soil of the slope or embankment is drained into the basic infiltration trench running along the heel. slope. By creating a system of infiltration trenches running in two perpendicular directions, the seepage water is perfectly absorbed and drained, which results in drainage of even deep layers of the slope soil, thus further improving the stability and stability of the slope. A further enhancement of the drainage effect can be achieved if a cassette-spaced infiltration groove system is formed, which according to a further preferred embodiment of the invention consists of infiltration grooves extending in the longitudinal direction and in the slope direction.

V závislosti na konkrétních terénních podmínkách může být v některých případech výhodné, je-li alespoň v jednom úseku vsakovacích rýh, probíhajících ve směru sklonu svahu, osazeny také upnuté síťové plochy, takže stabilita svahů, majících sklon k sesouvání, je ještě lépe zajištěna a současně je také zlepšeno zachycování aktivního zemního tlaku.Depending on the particular terrain conditions, it may be advantageous in some cases if at least one slope section extending in the slope direction is also provided with clamped mesh surfaces so that the stability of the slope-prone slopes is even better ensured and at the same time trapping of active earth pressure is also improved.

Příklady provedení stabilizujících konstrukcí jsou zobrazeny na připojených výkresech, kde na obr. 1 je půdorysný pohled na stabilizující ochrannou soustavu, sestávající ze stěnových opěrných pilířů, na obr. 2 je svislý řez soustavou z obr. 1, vedený rovinou A-A, na obr. 3 je svislý řez detailem B z obr. 1, vedený rovinou D-D z obr. 1, na obr. 4 je vodorovný řez detailem B, vedený rovinou C-C z obr. 3, na obr. 5 je půdorysný pohled na stabilizační soustavu, sestávající z pilířů, vytvořených v rýhách a na obr. 6 je svislý řez stabilizační soustavou z obr. 5, vedený rovinou E-E z obr. 5.Examples of stabilizing structures are shown in the accompanying drawings, in which Fig. 1 is a plan view of a stabilizing protective system consisting of wall support pillars; Fig. 2 is a vertical sectional view of the assembly of Fig. 1 taken along line AA; 1 is a vertical sectional view of detail B of FIG. 1 taken along line DD of FIG. 1; FIG. 4 is a horizontal sectional view of detail B taken along line CC of FIG. 3; FIG. 5 is a plan view of a stabilizing system consisting of pillars; 6 is a vertical cross-sectional view of the stabilizing assembly of FIG. 5 taken along the EE plane of FIG. 5.

Na obr. 1 a 2 je znázorněna stabilizující ochranná soustava, sestávající ze stěnových opěrných pilířů a použitá pro zpevnění a stabilizaci zemního svahu, náchylného k sesuvu, popřípadě náspu nebo jiného zemního tělesa, na jehož koruně je vedena komunikace, například silnice nebo železnice a podobně. Tato ochranná soustava obsahuje jednak běžně používané stěnové opěrné pilíře 1, které jsou uspořádány ve stanovených vzájemných rozestupech navzájem1 and 2 show a stabilizing protective system consisting of wall support pillars and used for strengthening and stabilizing a landslide liable to landslide or embankment or other earth body on the crown of which a road is guided, for example a road or railroad and the like . This protective system comprises, on the one hand, commonly used wall support pillars 1, which are arranged at spaced intervals from one another

-2CZ 278207 B6 rovnoběžně a také rovnoběžně se směrem aktivního posuvu svahu, popřípadě náspu, přičemž podél jejich bočních stěn vzniká síla T = f . E'o, jednak obsahuje ochranná soustava síťové plochy 2 z technické textilie, zejména z Netlon, Netfilu nebo podobného materiálu, kterými jsou sousední stěnové opěrné pilíře 1 navzájem propojeny a které procházejí i těmito stěnovými opěrnými pilíři 1; síťové plochy 2 jsou uspořádány v podstatě kolmo na směr působení zemního tlaku a aktivního pohybu svahu a dosahují do hloubky pod skluzovou plochu 13, pod kterou dosahují také stěnové opěrné pilíře 1; tímto uspořádáním, se dosahuje přenesení části aktivního tlaku, popřípadě celého tlaku na stěnové opěrné pilíře 1. Řešením podle vynálezu se umožňuje snížit počet stěnových opěrných pilířů 1 a také jejich objem /délku, popřípadě šířku/, navrhovaný podle zjištěných poznatků o vrstvení zeminy, stavu a chování podzemních vod, v závislosti na rozměrech chráněného zemního díla, popřípadě svahu a také s ohledem na vlastnosti použitého materiálu a na hodnotách zemního posuvu.In parallel and also parallel to the direction of the active slope or embankment, a force T = f is generated along their side walls. On the one hand, the protective system comprises a mesh surface 2 of technical fabric, in particular of Netlon, Netfil or the like, by means of which the adjoining wall support pillars 1 are interconnected and which also extend through these wall support pillars 1; the net surfaces 2 are arranged substantially perpendicular to the direction of earth pressure and active slope movement and reach to a depth below the slip surface 13, below which the wall support pillars 1 also reach; This arrangement achieves the transfer of part of the active pressure or of the entire pressure to the wall support pillars 1. The solution according to the invention makes it possible to reduce the number of wall support pillars 1 and also their volume (length or width) proposed according to the findings and the behavior of groundwater, depending on the dimensions of the protected earthworks or slope, and also with regard to the properties of the material used and the earthquake values.

Je výhodné, jsou-li mezi stěnovými opěrnými pilíři 1 vytvořeny ještě další síťové plochy 2, které jsou uspořádány rovnoběžně se stěnovými opěrnými pilíři 1 a které jsou vhodné pro zachycování dalších aktivních sil.It is advantageous if further net surfaces 2 are provided between the wall support pillars 1, which are arranged parallel to the wall support pillars 1 and which are suitable for absorbing other active forces.

Síťové plochy 2, které výhodně osazeny v podélných svahových vsakovacích rýhách svahu, jejichž vytvoření je odvodňovacího účinku 4 kazetový systém, vsakovacími rýhami 2 čelně zachycená voda vsakovacích rýh 4, jsou zobrazeny na výkresech, jsou vsakovacích rýhách 3 a v příčných 4, probíhajících ve směru sklonu zřejmé z obr. 3. V zájmu zvýšení je výhodné, vytvářejí-li vsakovací rýhy 3, zřejmý z obr. 1 a 2, u kterého je podélnými odváděna do svahových kterými odtéká k patě svahu nebo násypu, kde je zřízena základní vsakovací rýha 5. Nahoře na koruně chráněného zemního díla je obvykle vytvořen zachycovací příkop 6 pro shromažďování a odvádění povrchové vody.The mesh surfaces 2, which are preferably mounted in the longitudinal slope infiltration grooves of the slope whose formation is the drainage effect 4 of the cassette system, the infiltration grooves 2 of the frontly absorbed water of the infiltration grooves 4 are shown in the drawings, are infiltration grooves 3 and transverse 4 extending in the direction The slope shown in FIG. 3 is advantageous in order to increase the infiltration grooves 3 as shown in FIGS. Above the crown of the protected earthworks, a catch trench 6 is usually provided for collecting and draining surface water.

Na obr. 3 je znázorněn svislý řez podélnou vsakovací rýhou 3, ve které je uložena síťová plocha 2. Na dně rýhy 2 vyhloubené zejména drenážním ukládacím strojem, jsou uloženy drenážní trubky 8 a nad nimi je navrstven filtrační materiál 9, tvořený pískem, drceným štěrkem nebo podobným materiálem s různou velikostí zrna. Nahoře je rýha 7 uzavřena jílovým těsněním 10. Na obr. 4 je znázorněno křížení podélné vsakovací rýhy 2 a vsakovacího tělesa 11 stěnového opěrného pilíře 1 spolu se vzájemným napojením drenážních trubek 2·Fig. 3 shows a vertical section through a longitudinal infiltration groove 3, in which a mesh surface 2 is placed. At the bottom of the groove 2 excavated in particular by a drainage machine, drainage tubes 8 are laid and sandwiched with gravel or a similar material with different grain sizes. At the top, the groove 7 is closed by a clay seal 10. FIG. 4 shows the crossing of the longitudinal infiltration groove 2 and the infiltration body 11 of the wall support pillar 1 together with the connection of the drainage pipes 2.

Obr. 5 a 6 znázorňují jiný stabilizační ochranný systém, kde podélné síťové plochy 2 spojují navzájem místo stěnových opěrných pilířů 1 deskové pilíře 12, vytvořené v zářezech. Síťová plocha 2 dosahuje směrem dolů až pod skluzovou plochu 13 , tyořící rozhraní s pevnou horninou. Deskové pilaře 12 by mohly být v tomto příkladném provedení nahrazeny vrtanými pilotami. Tento druhý ochranný systém má stejné působení jako soustava se stěnovými opěrnými pilíři 1, přičemž použití řešení podle vynálezu, to znamená napnutí síťových ploch 2 mezi sousedními stabilními konstrukčními prvky, snižuje také v tomto případě nutný počet stěnových opěrných pilířů 1, popřípadě deskových pilířů 12.Giant. 5 and 6 show another stabilizing protective system in which the longitudinal mesh surfaces 2 connect to each other instead of the wall support pillars 1 the plate pillars 12 formed in the notches. The mesh surface 2 reaches downwardly below the slip surface 13, a thyroid interface with solid rock. The plate saws 12 in this exemplary embodiment could be replaced by drilled piles. This second protective system has the same effect as a system with wall support pillars 1, and the use of the solution according to the invention, i.e. the tension of the net surfaces 2 between adjacent stable structural elements, also reduces the required number of wall support pillars 1 or plate pillars 12.

-3CZ-278207 B6-3EN-278207 B6

Claims (6)

PATENTOVÉ NÁROKYPATENT CLAIMS 1. Zajištění zemních staveb a/nebo přírodních svahů vyvýšených ...zemních útvarů pomocí stěnových opěrných pilířů, stěn, stěn z vrtaných pilot, stěn vytvořených v zářezech nebo jiných pevných ochranných stavebních konstrukcí, vyznačující se tím, že sousední zajišťované ochranné stavební konstrukce (1) jsou propojeny síťovými plochami (2), probíhajícími' kolmo na směr sesuvu zeminy a dosahující do hloubky nejméně ke spodní skluzové ploše objemu zeminy, náchylné k sesuvům.1. Securing earth structures and / or natural slopes of elevated ... earth formations using wall support pillars, walls, drilled pile walls, notched walls or other fixed protective building structures, characterized in that adjacent secured building structures ( 1) are interconnected by net surfaces (2) extending perpendicular to the direction of the landslide and reaching in depth at least to the lower slip surface of the landslide prone. 2. Zajištění podle bodu 1, vyznačující se tím, že síťová plocha (2), spojující navzájem sousední zajišťované ochranné stavební konstrukce (1), je osazena do podélných vsakovacích rýh (3).Security device according to claim 1, characterized in that the net surface (2) connecting the adjacent protective building structures (1) to be secured to each other is mounted in longitudinal infiltration grooves (3). 3. Zajištění podle bodu 2, vyznačující se tím, že do podélných vsakovacích rýh (3) jsou napojeny svahové vsakovací rýhy (4), probíhající ve směru sklonu svahu, pro odvádění podzemní vody ze zemního útvaru do základní vsakovací rýhy (5), vytvořené na spodním okraji svahu.Lock according to claim 2, characterized in that slope infiltration grooves (4) running in the slope direction are connected to the longitudinal infiltration grooves (3) for draining the groundwater from the ground body into a basic infiltration groove (5) formed at the bottom of the slope. 4. Zajištění podle bodů 2 a 3, vyznačující se tím, že alespoň do jednoho úseku svahových vsakovacích rýh (4), probíhajících ve směru sklonu svahu, je také uložena síťová plocha (2).Lock according to Claims 2 and 3, characterized in that at least one section of slope infiltration grooves (4) running in the slope direction of the slope is also provided with a mesh surface (2). 5. Zajištění podle bodů 2a 3, vyznačující se tím, že podélné vsakovací rýhy (3) a svahové vsakovací rýhy (4) jsou rozmístěny po ploše chráněného svahu a vytvářejí vsakovací kazetový systém.Lock according to Claims 2 and 3, characterized in that the longitudinal infiltration grooves (3) and the slope infiltration grooves (4) are distributed over the surface of the protected slope and form a infiltration cassette system. 6. Zajištění podle bodů 1 až 5, vyznačující se tím, že síťová plocha (2) je provedena z technické textilie nebo podobné síťoviny.Security device according to Claims 1 to 5, characterized in that the net surface (2) is made of technical fabric or similar netting. 3 výkresy3 drawings -4CZ 278207 B6-4GB 278207 B6
CS867419A 1985-10-14 1986-10-14 Securing of excavations CZ278207B6 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU395985A HU207758B (en) 1985-10-14 1985-10-14 Method for securing the stability of earthworks and/or natural hill-sides

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS741986A3 CS741986A3 (en) 1992-09-16
CZ278207B6 true CZ278207B6 (en) 1993-10-13

Family

ID=10966241

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS867419A CZ278207B6 (en) 1985-10-14 1986-10-14 Securing of excavations

Country Status (3)

Country Link
AT (1) AT397523B (en)
CZ (1) CZ278207B6 (en)
HU (1) HU207758B (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111903271A (en) * 2019-05-09 2020-11-10 盛宝富 Method for systematically protecting and utilizing hill resources

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2135860A (en) * 1937-10-25 1938-11-08 Frederick E Taysen Underground water transfer system
JPS5829372B2 (en) * 1978-05-30 1983-06-22 辰雄 森本 Manufacturing method for drain boards used to improve soft ground
DE3012568A1 (en) * 1980-04-01 1981-10-08 Oltmanns Ziegel Und Kunststoffe Gmbh, 2905 Edewecht Drainage slab carrying water on slope to drain-pipe - has bottom form locking element, pref. semicircular groove, partly sheathing pipe

Also Published As

Publication number Publication date
HU207758B (en) 1993-05-28
AT397523B (en) 1994-04-25
ATA269586A (en) 1993-09-15
CS741986A3 (en) 1992-09-16
HUT43126A (en) 1987-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4820080A (en) Process for the construction of a drain system
CA2975237C (en) A retaining wall method of precast block to prevent landslide
Holtz et al. Stabilization of soil slopes
CN113006097A (en) Permeable water-intercepting anti-skid structure for treating giant landslide and construction method thereof
CN116537221A (en) Highway tunnel portal section collapse sliding body slope protection reinforcing structure and construction method
CN216920384U (en) Highway tunnel entrance to a cave section landslide body side slope protection additional strengthening that collapses
CN210439090U (en) Structure for building or widening high embankment
CN206873466U (en) One kind is used for footrill flume section safeguard structure
CN113550336B (en) Construction method of loose formation region railway deep cutting adjacent to existing building
CN213173779U (en) Cutting slope protection structure
CZ278207B6 (en) Securing of excavations
CN212223491U (en) Face river roadbed structure
CN210238538U (en) Slope treatment device with supporting and drainage functions
CN110965577B (en) Construction method of chain lock type ecological block retaining wall
Kath et al. Engineering impacts of karst: three engineering case studies in cambrian and ordovician carbonates of the valley and ridge province
JP2022084334A (en) Drainage structure for valley terrain and culvert block
KR200331477Y1 (en) Retaining wall construction structure which is made of the engineering works fiber column
Rogers Recent developments in landslide mitigation techniques
CN110424424A (en) Debris Flow on Slope Surface control structure
KR100487933B1 (en) load reduction on conduits construction method using EPS block and geosynthetics
Panigrahi Different Sets of Remediation for Mitigation of Landslides in Hilly Terrains of India
Sushma et al. Challenges in design of earthen reservoir in a rocky ground profile
CN116427438A (en) Comprehensive protection method for highway slope with binary geological structure
KR200228770Y1 (en) Assemblage watercourse for side concave of road
CN117144847A (en) Dam and control integrated open cut tunnel structure