小型水利工程在山地灾害防治中的运用

(整期优先)网络出版时间:2023-01-07
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小型水利工程在山地灾害防治中的运用

齐友文

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摘要:在保障工农业发展用水和解决旱涝灾害的过程当中,水利工程是较为重要的设施,水利工程运行管理质量对于整个社会的经济发展会产生深远的影响。分析小型水库水利工程在山地灾害防治中的作用,制定具有针对性的运用措施,为我国小型水利工程管理工作向现代化方向发展奠定良好的基础。

关键词:小型水库;工程管理;水利工程;山地灾害

引言

我国经济改革在持续深入,传统小型水库管理模式已经不能满足现代化社会的发展需求,传统的工业管理模式较为粗放,会存在机制僵硬和经费短缺的问题,大量的水库老化失修现象也比较严重,影响到了整个体系的正常运行,对于地方的经济发展也带来的消息的影响。针对此类问题需要对小型水库水利工程建设的模式进行优化和调整,有效推动小型水库水利工程建设稳定可持续开展。

1造成山地灾害的因素

山地灾害的影响因素有很多,通过进行系统性的分析和研究,可以将众多的因素归纳为三大类:

(1)地形地貌因素。地形地貌对于山地灾害的影响会比较大,地形地貌所导致的地质灾害几率高达35%。我国的地质环境比较复杂,地质环境类型也较多,呈现出了多样化的发展模式,无论是山地灾害的设计阶段,还是施工阶段都需要充分的考虑工程的地形地貌[1]。当地形地貌满足山地灾害的施工标准时,才可以开展以下的施工内容,否则就会引发严重的地质灾害。

(2)自然因素。自然因素是比较潜在的因素,当没有外力的推动之下是不会造成地质灾害的,自然因素所导致的地质灾害类型具有一定的不可估算性,并不能忽视自然因素的影响程度。当天气情况不稳定的时候很有可能引发泥石流,由此可见,自然因素也是引起山地灾害地质灾害的重要因素。

(3)人为因素。人为因素对于山地灾害的影响也是比较大的,但是人为因素属于可控因素范围之内。人为因素包括过度开采,过度开采会使得自然环境以及地形地貌发生变化,从而影响到山地灾害。过度的开采会像岩石施加一定的压力,打破岩石原有的状态,从而发生地质灾害。在自然的条件下,如果地质灾害没有受到其他的因素影响,发生的几率是比较低的。山地灾害地质灾害的发生,大多数都是由人为因素所引起的,人为因素也是直接导致地质灾害发生的主要因素。

2 常见山地灾害

(1)山体滑坡。当山体斜坡上的岩石受到外力影响之下,土质会变得松软,渐渐的不能承受住山体施加的压力,岩土和土体就会从山坡上滑下。身体出现滑坡的时候,大量的岩石和土体就会随之滑下,严重威胁到了周围的居民生命和财产。山体出现滑坡的速度是非常快的而且是突然的,造成山体滑坡的原因有很多种,比如说水土流失、地震、持续暴雨等等。

(2)崩塌。山体突然发生全部塌陷下来就是崩塌,地质灾害的危险性会比较高。身体的下部分在发生崩塌之后,由于会出现空虚,导致整个山体无法承受住上部分山体所施加的压力,从而很容易发生崩塌。崩塌地质灾害主要是由于人为因素所引起的,人们对山体进行过度开采,使得底部山体受到过度的挖掘,这样就使得山体底部所能承受的压力会变小,最终就会出现崩塌[2]

(3)泥石流。山坡原本稳定的泥沙发生了松动现象,如果再遇上强降雨或者是冰雪融化山坡上的泥沙,就会随着水一同流下,从而发生泥石流地质灾害。泥石流灾害所发生的影响因素也是比较多的,其中最主要的就是人为因素,因为对山体进行开凿时没有采用适当的方式,对于树木也进行随意的砍伐,过度的开垦会造成大量的岩石和岩土随意堆放,这些都有可能使得山体发生松动,最终导致泥石流灾害的发生。

3 小型水利工程在山地灾害防治中的运用

3.1加固技术

建设在河边的小型水利工程地质会比较松软,很容易出现渗水问题,地质松软的土地含水量和高压缩都比较大,为了避免建筑沉降需要妥善处理排水问题。小型水利工程在开展相应工作的过程中,最好是应用柔性桩复合地基,采取预应力混凝土空心管桩作为加固方式。地基加固技术在地质灾害防治当中是比较常见的一种形式,可以有效提高地质工程的稳定性,强化整体的加固效果。当地基存在问题时需要应用到预压法和夯实法,从而可以有效提高地基层的稳定性,增强地基的承受能力,从而可以提高建筑的稳固性[3]。预压加固技术主要有两种方式,分别是真空预压和堆载预压,两种方式应用的范围不一样。堆载预压方法主要是在土层厚度比较大的地理位置进行使用,而真空预压法则恰恰相反,适合应用在土层厚度比较小的地理位置。

3.2抗滑桩施工技术

有些小型水利工程靠近山壁,当雨季来临的时候降水量非常大,很容易发生山体滑坡地质灾害,通过应用抗滑桩施工技术可以有效增强工程的稳固效果,该技术在具体应用时要注意一下情况。

(1)布置抗滑桩的过程当中,需要对工程进行综合分析,考虑到滑坡体的推力和具体的厚度,最好是在推力比较小并且土层比较薄的地方布置抗滑桩。抗滑桩布置的长度不宜过长,通常情况下不要超过35米,整体的布置形式呈现出单排行,不同的布置形式所适用的范围不同,需要根据小型水利工程的具体施工情况进行调整。

(2)针对抗滑桩的布置位置要进行精确的分析,施工时桩体的位置不准确,在后期施工过程中所带来的误差就会比较大,也会直接影响抗滑桩桩体的稳定性,使得防护工作无法得到有效的开展。

3.3锚固施工技术

边坡地质会存在各种隐患问题,为了增加小型水利工程的稳定性需要应用锚固施工技术,从而可以对整体的工程进行有效加固。锚固施工技术在具体应用的过程中,需要针对不同的地质类型采取与之相匹配的解决措施,锚固施工之前,工作人员需要对小型水利工程的地质情况进行系统性的检测,专业的人员需要对土质类型进行判断。在硬质的土层开展小型水利工程最好应用锚固施工技术,该技术在具体应用的过程中需要应用到机械设备,钻孔机的类型主要有全液压履带式以及轻型液压钻孔机,不同类型的钻孔机就有各自的优势[4]。全液压履带式钻孔机应用起来比较灵活轻便,适用于山谷以及峡谷小型水利工程,如果施工环境比较复杂可以应用轻型液压钻孔机,可以开展钻孔深度比较大的工程。

结语

综上所述,小型水利工程应用于山地灾害问题是一项比较庞大的工程,社会在快速向前发展,山地灾害问题频频发生,为了进一步对山地灾害进行有效控制,需要制定更加科学和完善预防措施。山地灾害发生的主要原因是人为因素,在开展相应工作的过程中需要约束工作人员的具体行为,避免对生态环境造成严重的影响。通过分析我国地质的特点,可以制定具有针对性的控制措施,有效降低山地灾害发生的几率。

参考文献

[1]龚晓南.21世纪小型水利工程发展展望[J].岩土工程学报,2019,6(2):238-242.

[2]向喜琼.区域滑坡地质灾害危险性评价与风险管理[D].成都:成都理工大学,2020.

[3]李洪涛,张冬冬,赵启林.浅析小型水利工程地质灾害防治技术和预防控制措施[J].施工技术,2019,8(5):196-198.

[4]田宏月.小型水利工程地质灾害防治技术和预防控制分析[J].城市道桥与防洪,2019,5(8):95-96.