




高寒地区边坡支护:冻融循环下的挑战与对策
高寒地区边坡稳定性面临严峻挑战,反复的冻融循环是破坏因素。冻结时,土体水分结冰膨胀,产生巨大冻胀力;融化时土体强度骤降、结构松散。这种周期性作用导致支护结构承受动态、不均衡荷载,极易引发失稳。
技术难点集中体现在:
1.材料性能衰减:混凝土、锚杆等材料在冻融下易开裂、锈蚀,耐久性严重下降。
2.冻胀力破坏:巨大冻胀力可导致挡墙位移、面板开裂、锚固系统失效。
3.融化期强度骤降:坡体土融化后抗剪强度显著降低,易发生浅层滑塌。
4.排水系统失效:冻胀堵塞排水通道,融化期孔隙水压力剧增,加剧失稳风险。
针对性的防护策略包括:
1.优选抗冻材料:采用高抗冻等级混凝土(如F300),使用环氧涂层钢筋或纤维增强聚合物(FRP)筋材,提升结构耐久性。
2.适应变形设计:
*柔性结构优先:选用土工格室、加筋土挡墙、三维植被网等允许适度变形的结构。
*设置变形缝:在刚性结构中合理设置变形缝,释放冻胀应力。
3.强化防排水系统:
*深埋排水:将排水盲沟、泄水孔深埋至大冻深以下,确保全年畅通。
*防堵:采用无纺土工布包裹排水材料,防止细颗粒侵入堵塞;设置保温层(如XPS板)保护排水设施。
4.削弱冻胀影响:
*换填非冻胀土:在关键部位(如挡墙背后)换填砂砾石等低冻胀性材料。
*保温隔热:在坡面或结构外侧铺设保温层(如聚泡沫板),减小冻结深度和冻胀力。
5.表面防护与生态结合:采用喷混植生、三维网垫等柔性护坡,结合耐寒植被,固土保湿,调节浅层地温,减少冻融侵蚀。
结语:
高寒边坡支护需正视冻融循环的破坏力,通过抗冻材料应用、柔性结构设计、防排水保障、冻胀力削弱及生态防护等综合策略,构建适应冻融环境的耐久支护体系。系统性的解决方案是保障高寒地区边坡长期稳定的关键所在。

边坡支护工程,特别是在应对高边坡时,需要采用一系列创新技术来确保工程的稳定性和安全性。
对于自然形成的高陡岩质或土质边坡、水电站侧岸及隧道进出口等区域的陡峭仰坡加固处理而言,“预应力锚索+系统锚杆(土钉)”的组合方式是一种有效的主动受力深层加固措施;而“植物防护”、“喷射混凝土”等方法则常被用作辅助的表层防护措施以增强其抗风化能力并减少水流冲刷影响。“浅表排水和深层排水相结合进行处置地表水和地下水的排放”,也是提高整体稳定性的关键步骤之一。同时可结合地形条件设置合理的道路网络以支持施工设备通行和材料运输需求。
此外,广东环科,在复杂地质条件下如遇到软土地基或有潜在滑动面的情况时则需考虑使用更为稳固的结构形式来进行支挡与加固作业——例如利用钢板桩围护结构来提高基坑开挖时的止水性能以及防止周边土壤塌陷风险发生;“钻孔灌注桩施工技术因其具有高承载能力和小沉降特点而被广泛应用于各类基础建设工程之中”;SMW工法则通过水泥搅拌墙内插入H型钢实现荷载承受能力与防渗功能双重保障且对环境友好噪音污染低适合于城市敏感区域应用等等……这些技术的应用极大地提升了边坡工程施工效率和安全性水平同时也推动了行业技术进步与发展趋势向更加绿色可持续方向迈进!

边坡支护工程是确保边坡及其环境安全的重要措施,涉及支挡、加固与防护等多个方面。近年来,随着技术的不断进步和环保意识的增强,提升工程效率及环保性能已成为该领域关注的重点方向之一。
在工程效率上,多种新型施工方法和材料的应用显著提高了作业速度和质量。例如GRF绿色装配式面层技术就凭借其快速施工速度和出色的防护质量脱颖而出;而自制的滑动平台则通过集成悬挂系统等多项功能实现了机械化操作大幅提升了挂网锚喷施工的效率和安全性等。这些新技术不仅简化了传统繁琐的工序还缩短了工期为项目带来了显著的经济效益和社会效益。
同时,在追求的同时人们也越来越注重工程的绿色环保性能。拱形护坡骨架模板以其灵活的组合方式和对环境的低影响赢得了广泛应用它采用无害的材料制造拆卸方便且可重复使用减少了建筑垃圾的产生节约了资源并保护了生态环境此外像GRF绿色装配式材料等也因其易降解无噪音粉尘污染等特点满足了现代工程施工对绿色的要求真正做到了发展与保护并重。
总的来说,当前边坡支护工程技术正朝着更更环保的方向发展未来将有更多创新的技术和产品不断涌现为人们创造更加美好的生活环境提供有力保障。

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