分布式光纤传感技术在边坡工程监测中的应用研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
边坡变形监测是边坡稳定性评价的重要手段,已经在滑坡预测预报中得到大量应用。但是,边坡变形监测的普及远远跟不上国家经济建设发展,尤其是随着我国近些年来对铁路、公路投资的大幅度上升,开挖大量的工程边坡,给交通和人民的生命安全带来很大威胁。
     为适应边坡工程监测的需求,选择近年来发展起来的光纤传感监测技术,依托大量的工程实践,开展分布式光纤传感技术在边坡工程监测中的应用研究。结合分布式光纤传感技术和边坡变形监测的特点,开展了监测方案制定问题的研究。根据具体边坡工程的特征,设计相应的光纤监测系统,研究了监测系统在实施及运营过程中存在的问题及解决方法。实现光纤与监测对象的协调变形是光纤监测的基本要求,结合边坡变形监测实践,分析了植入式和粘贴式固定光纤在边坡工程中应用的局限性,探索了光纤固定的新方式。以抗滑桩作为边坡深部变形的载体,开展了边坡深部变形监测研究,将光纤传感器应用到边坡的深部变形监测中,运用监测结果,探讨了如何应用光纤监测数据确定抗滑桩上作用的滑坡推力及抗滑桩的内力状态。将分布式光纤监测技术与灰色关联分析理论相结合,应用于双排抗滑桩协调变形特征监测及分析方法研究,提出综合关联决策模型,探讨双排抗滑桩在工作过程中的协调变形特征。
     通过对以上内容的研究,主要取得了以下的成果:
     (1)针对边坡监测中光纤布设的困难,提出了通过缠绕方式固定光纤的方法,保证光纤与监测对象的同步协调变形。缠绕固定光纤的监测图形因距离分解度的影响,在缠绕点附近存在假应变段;光纤缠绕长度确定与杆体的材料,几何尺寸有关,同时还应考虑距离分解度的影响。
     (2)根据抗滑桩桩后应变监测数据,提出了一种确定滑坡推力的新方法。运用弯矩与正应力、剪应力之间的函数关系,建立了确定作用在抗滑桩上滑坡推力计算模型。通过该计算模型,可求出滑坡推力作用在抗滑桩上的分布荷载集度,滑坡推力大小及分布形式。
     (3)提出运用抗滑桩应变监测数据计算抗滑桩内力的方法。根据抗弯构件的计算理论和钢筋混凝土材料参数,对抗滑桩的内力进行计算。根据内力计算结果,对抗滑桩的安全状态进行了评价。
     (4)将分布式光纤监测技术和灰色关联理论结合应用,提出综合关联决策模型分析双排抗滑桩的协调变形特征。针对具体的工程,给出了相应分析方法。
Slope deformation monitoring is an important means of slope stability evaluation, which is being widely applied in landslide predictions. But now deformation monitoring popularization of slope falls behind in the national economic construction development. Along with increasing investment in railways, highways, plenty of slopes are being excavated, which seriously threaten the communications and the lives of people.
     To meet the requirement of slope engineering monitoring, on the basis of the engineering practice, application research on distributed optical fiber sensing technology for slope engineering is being developed. This paper studied the problem of working out monitoring plan with distributed optical fiber sensing technology and the characteristics of slope deformation monitoring. Optical fiber monitoring system is designed according to the characteristics of slope deformation. Many problems in the implementation and operation of monitoring system are studied to find solutions. Compatible deformation about optical fiber and monitoring objects is a basic requirement of optical fiber. According to the practice of slope deformation monitoring, after the analysis of limitations about using embedding and stick to fix optical fiber in slope engineering, new optical fiber fixation is explored. Based on anti-sliding piles being used as carrier of slope deformation in depth, deformation in depth is studied. Using optical fiber sensor in slope deformation monitoring in depth and applying monitoring results, how to determine anti-sliding pile internal force and push on piles is being discussed. Combined distributed optical fiber monitoring technology and grey correlation theory, which are applied in the deformation monitoring and result analysis of double-row anti-sliding piles, comprehensive correlation decision-making model is being put forward to study on compatible deformation characteristics of double-row anti-sliding piles.
     Based on the research on the above-mentioned, some results are concluded as follows:
     (1) For the difficulties of optical fiber layout in the slope, a new method of fixation by twisting fibers is proposed to ensure coordinated deformation about optical fibers and monitoring objects. Monitoring figures of optical fibers by twisting show that there is false response near the winding section. The length of twisted fiber is determined according to not only the rod material and geometry but also distance resolution.
     (2) According to the strain monitoring data of anti-sliding piles, a new method to determine landslide thrust is proposed. The model to determine the thrust on piles is established by the functional relationship among moment, normal stress, shear stress. Through this model, some variables can be obtained such as the distribution of the pile load intensity, the value of landslide thrust, the distribution form of landslide thrust.
     (3) A method to internal force of anti-sliding piles is proposed by strain monitoring data. According to the calculation theory of flexure member and the parameters of reinforced concrete, internal force against the anti-sliding pile is calculated. On the basis of the theoretical values about internal force, the safety of anti-sliding piles is evaluated.
     (4) Comprehensive correlation decision-making model that can be used to analysis compatible deformation characteristics of double-row anti-sliding piles is proposed by combining distributed optical fiber monitoring technology and grey correlation theory. Aiming at specific engineering, the research provides corresponding analytical method.
引文
[1]中华人民共和国国土资源部.全国地质灾害通报.2010.
    [2]童立强,张晓坤,李曼,等.“6.28”关岭滑坡特大地质灾害应急遥感调查研究[J].国土资源遥感,2010,(3):65-68.
    [3]王拥,罗先余.大竹园镇山体滑坡造成8人死亡27人失踪[N].安康日报,2010-7-21(001).
    [4]陈钢,丁海涛,李一博.陕西岚皋木竹村:大山深处的伤痛和温暖[N].新华每日电讯,2010-7-21(005)
    [5]李远治,肖世宽,唐双桂.搏击于“决堤”之际[N].人民邮电,2010-7-28(003).
    [6]郑荣,王莉,阳旭,等.国土资源部门全力参与汉源滑坡抢险救灾[N].中国国土资源报,2010-7-29(001)
    [7]贺可强,阳吉宝,王思敬.堆积层滑坡唯一动力学理论及其应用—三峡库区典型堆积层滑坡离析[M].北京:科学出版社,2007:1—36.
    [8]牟会宠.滑坡[M].北京:地震出版社,1987:13-14.
    [9]吕庆.边坡工程灾害防治技术研究[D].杭州:浙江大学博士学位论文,2006.
    [10]申永江.边坡工程中抗滑桩的效果评价与优化分析[D].杭州:浙江大学博士学位论文,2009.
    [11]钟立勋.意大利瓦利昂水库滑坡事件的启示[J].中国地质灾害与防治学报,1994,5(2):77-84.
    [12]欧阳文权.登封市成功避让两起山体滑坡[J].资源导刊,2010,9:23-23.
    [13]郭晓峰,邱连爱.方城县成功避让一起山体滑坡[J].资源导刊,2010,9:25-25.
    [14]孙广忠.新滩滑坡预报成功的意义及变形监测(代序)[J].中国地质灾害与防治学报,1996,7(增):1-4.
    [15]王丽.宣汉县成功避让清溪镇柏树沟中型滑坡[J].资源与人居环境,2010.8.
    [16]雷云.昭通市滑坡泥石流预警系统减灾效益分析[J].防汛与抗旱,2010,55-57.
    [17]彭仕雄,宋彦刚,许德华,等.紫坪铺工程导流洞边坡多次滑坡的成功预报[J].水利水电技术,2002,33(11)36-38.
    [18]谢必如,王奇,白文起.重庆成功避让特大型滑坡,7000人安全撤离[J].地质勘察导报,2008.
    [19]朱兴盛,麻土华,李长江.浙江省滑坡泥石流预报预警系统[J].国土资源信息化,2010:7-10.
    [20]钱新.各国滑坡灾害减灾做法.思考发现,2010.
    [21]马骥,王恭先,徐邦栋.国外滑坡防治与研究现状述评[J].滑坡文集(第三集)[C].北京:中国铁道出版社,1982.
    [22]Wilson,S.D.Observational Data on Ground Movements Related to Slope instability.Journal of Soil Mechanics and Foundations Division,American Society of Civil Engineers,New York,Vol.96,No.SM5,1970,pp,1521-1544.
    [23]Smith,T.W.,and Forsyth,R.A.Potrero Hill Slide and Correction.Journal of Soil Mechanics and foundations Division,American Society of Civil Engineers,New York, Vol.97,No.SM3,1971,pp,541-564.
    [24]王恭先.第四次国际滑坡研讨会[J].山地研究,1984,2(4):272-274.
    [25]钱新.各国滑坡灾害减灾做法[J].思考发现(国际频道),2010,(109):82-85.
    [26]王尚庆.回顾新滩滑坡预报[J].中国地质灾害与防治学报,1997,7(增):11-19.
    [27]夏柏如,张燕,虞立红.我国滑坡地质灾害监测治理技术[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2001,S1:87-90.
    [28]王卫东,夏雨,寇珊珊,等.边坡变形监测技术分析[J].山东水利,2003(12):36-37.
    [29]黄润秋等.高边坡稳定性的系统工程地质研究[M].成都:成都科技大学出版社,1991,1-2.
    [30]杨忠.边坡变形监测与滑坡预报[J].露天采矿技术,2003,1:17-18.
    [31]范意民,王海军,张静薇,等.GPS技术在三峡库区地质灾害预警中的应用[J].水文地质工程地质,2008,4:102-105.
    [32]李远宁,冯晓亮.GPS在三峡水库区云阳县滑坡监测中的应用[J].中国地质灾害与防治学报,2007,18(1):124-127.
    [33]李捷,欧阳祖熙,魏学勇,等.全站仪免棱镜测量技术在滑坡变形监测中的应用[J].中国地质灾害与防治学报,2010,21(1):110-113.
    [34]王爱公,张学庄,刘小生.边(滑)坡安全自动监测系统[J].中南工业大学学报,1997,28(4):322-324.
    [35]廖秋林,李晓,李守定,等.三峡库区千将坪滑坡的发生、地质地貌特征、成因及滑坡判据研究[J].岩石力学与工程学报,2005,24(17):3146-3153.
    [36]陈斌,林森.引张线在杭金衢高速公路滑坡监测中的应用[A].第三届全国岩土与工程学会大会论文集[C],2009.
    [37]姜晨光,盖玉松,王尤选,等.双经纬仪监测小范围滑坡的研究与实践[J].东北测绘,2000,(23):40-42.
    [38]赵俊三,赵耀龙,王新洲,等.漫湾电站大坝及滑坡体外部自动化变形监测系统研究[J].测绘通报,2001,(7):37-38.
    [39]赵小平,闫丽丽,刘文龙.三维激光扫描技术边坡监测研究[J].测绘科学,2010,35(4):25-27.
    [40]徐进军,王海城,罗喻真,等.基于三维激光扫描的滑坡变形监测与数据处理[J].岩土力学,2010,31(7):2188-2192.
    [41]王秀美,贺跃光,曾卓乔.数字化近景摄影测量系统在滑坡监测中的应用[J].测绘通报,2002,28-30.
    [42]王佩贤,龙学柱,杨忠,等.全站仪及其应用研究[J].辽宁工程技术大学学报,2002,21(6):720-722.
    [43]姜晨光,盖玉松,王尤选,等.双经纬仪监测小范围滑坡的研究与实践[J].东北测绘,2000,(4):40-42.
    [44]董志荣.NA3003电子水准仪在三峡工程安全监测中的应用[J].水电自动化与大坝监测,2002,26(2):34-36.
    [45]李捷,欧阳祖熙,魏学勇,等.全站仪免棱镜测量技术在滑坡变形监测中的应用[J].中国地质灾害与防治学报,2010,21(1):110-113.
    [46]欧阳祖熙,王明全,张宗润,等.用GPS技术研究三峡工程万州库区滑坡的稳定性[J].中国地质灾害与防治学报,2003,14(2):76-81.
    [47]胡友健,罗昀,曾云.全球定位系统(GPS)原理与应用[M].中国地质大学出版社,2003.7.
    [48]周炳棍,高以智,陈惆嵘,等.激光原理[M].北京:国防工业出版社,2000.
    [49]高杰.激光与CCD技术在边坡远程监测中的应用研究[D].浙江大学,硕士学位论文,2010.3.
    [50]赵雪梅,张青,史云.激光位移监测系统研制[J].工程地球物理学报,2007,4(6):545-548.
    [51]刘文龙,赵小平.基于三维激光扫描技术在滑坡监测中的应用研究[J].金属矿山,2009,2:131-133.
    [52]赖金富,李向新,王正祥.测量机器人在金坪子滑坡变形监测中的应用[J].测绘信息与工 程,2008,33(2):22-23.
    [53]薛桂玉,李民,何金平.三峡工程中高边坡测斜仪的施工埋设与监测[J].大坝观测与土工测试,1999,23(1):38-41.
    [54]陈开圣,彭小平.测斜仪在滑坡变形监测中的应用[J].岩土工程技术,2006,20(1):38-41.
    [55]孟庆贺,车必达,邢开第.滑坡地面倾斜仪的研制和试用[J].滑坡文集(第三集)[C].北京:中国铁道出版社,1982
    [56]李刚,王刚,高幼龙,等.固定式钻孔测斜仪在滑坡示范监测中的应用[J].水文地质工程地质,2009,4:135-138.
    [57]陈开圣,彭小平.测斜仪在滑坡变形监测中的应用[J].岩土工程技术,2006,20(1):39-41.
    [58]谭捍华,傅鹤林.TDR技术在公路边坡监测中的应用试验[J].岩土力学,2010,31(4):1331-1336.
    [59]陈赞,陈仁朋,陈云敏.TDR测试技术在岩土工程中的应用[J].工程勘察,2009,2(增):144-152.
    [60]王宝军,李科,施斌,等.边坡变形的分布式光纤监测模拟试验研究[J].工程地质学报,18(3):325-332.
    [61]王宝军,施斌.边坡变形的分布式光纤监测试验研究与实践[J].防灾减灾工程学报,2010,30(1):28-34.
    [62]Davis C M光纤传感器技术手册[M],北京:电子工业出版社,1987.
    [63]汤平,李端有,王志旺,等.光纤传感器及其在岩土工程中的应用[J],岩石力学与工程学报,2001 Vo1.20 No.z1.
    [64]魏世明.相似模拟实验中的光纤光栅传感测试研究[硕士学位论文][D],西安:西安科技大学,2004.4.
    [65]吴钰骅,沈林冲,金伟良.长距离光纤传感技术在地铁隧道监测中的应用[J].中国市政工程,2006,(6):59-61.
    [66]金伟良,张恩勇,邵剑文,等.分布式光纤传感技术在海底管道健康监测中的应用[J].中国海上油气(工程),2003,15(4):5-8.
    [67]Hill K O et al.Photosensitivity in optical fiber waveguide:application to reflection filter fabrication[J].Applied physics letters,1978,32(10):647-649.
    [68]Meltz G,Morey W W,Glenn W H.Formation of Bragg gratings in optical fibers by a transverse holographic method[J].Optical Letters,1989,14:823-825.
    [69]李川,张以谟,赵永贵,等.光纤光栅:原理、技术与传感应用[M].北京:科学出版社,2005.
    [70]Culshaw B, Dakin J光纤传感器[M],李少慧,宁雅农,李志高等译,武汉:华中理工大学出版社,1997.583-605.
    [71]蔡德所.光纤传感器技术在大坝工程中的应用[M],北京:中国水利水电出版社,2002.
    [72]何玉钧.基于自发布里渊散射的分布式光纤传感技术的研究[M][硕士学位论文].华北电力大学,2001.12.
    [73]岳慧敏,代志勇,刘永智,等BOTDR分布式光纤传感器研究进展[J].激光杂志,2007,28(4):4-5.
    [74]S.M.Maughan,H.H.Kee, and T.P.Newson. A calibrated 27-km distributed fiber temperature sensor based on microwave heterodyne detection of spontaneous Brillouin scattered power[J].IEEE Photon.Tech.Lett.,2001,13(5):511-513.
    [75]S.M.Maughan,H.H.Kee,and T.P.Newson. Novel distributed fiber sensor using microwave heterodyne detection of spontaneous brilliouin backscatter[C].Proceeding of SPIE-The international society for optical engineering,2000,4185:780-783.
    [76]Mendez A, et al.Application of embedded optical fiber sensors in reinforced concrete buildings and structures[J].SPIE,1989,1170:6-69.
    [77]Nanni A,Yang C C,Pan K,et al.Fiber-optic for concrete strain/stress measurement[J].ACI,Mat.,Jor.,1991,88(3):257-264.
    [78]Ansari F and Chen Q.Fiber-optical refractive index sensors for use in fresh concrete.
    [79]Hoist A,Lessing R.Fiber-optical intensity-modulated sensors for continuous observation of concrete and rock fill dams[J].Proc.lst European conference on smart structures and materials,Glasgow,1992:223-226.
    [80]Pope C,Wu S P,Chuang S L,et al.An integrated fiber optic strain sensors[J].SPIE,1992,1779:113-121.
    [81]Fuhr P L, Huston D, Spillman W B.Multiplexed fiber optic pressure and vibration sensors for hydroelectric dam monitoring[J].SPIE,1992,1798:247-252.
    [82]Rossi P, Lemaou F.New method for detecting cracks in concrete using fiber optics[J].Materias and structures,Research and testing(RILEM),1989,22(132):437-442.
    [83]Bin Shi. The 2nd international workshop on opto-electronic sensor-based monitoring in geo-engineering(2nd OSMG-2007) [C]. Nanjing University,Nanjing,China,October 18-19,2007.
    [84]Xiaoyi Bao,Chunshu Zhang,Wenhai Li,et al.Using distributed brillouin sensor to predict pipe deformation with carbon coated fibers[J]. The 2nd international workshop on opto-electronic sensor-based monitoring in geo-engineering(2nd OSMG-2007) [C]. Nanjing University,Nanjing,China,October 18-19,2007.
    [85]LIU Haowu.Distributed optic-fiber sensing monitoring of cracks and its application to lineal struatural engineering[J]. The 2nd international workshop on opto-electronic sensor-based monitoring in geo-engineering(2nd OSMG-2007) [C]. Nanjing University,Nanj ing,China,October 18-19,2007.
    [86]Jian-Hua YIN,Hong-Hu ZHU.Performance evalution of electrical strain gauges and optical fiber sensors in field soil nail pullout tests[J]. The 2nd international workshop on opto-electronic sensor-based monitoring in geo-engineering(2nd OSMG-2007) [C]. Nanjing University,Nanjing,China,October 18-19,2007.
    [87]武胜军,王宏力,敖红奎.FBG传感器在隧道锚杆支护结构监测中的应用研究[J].传感器与微系统,2007,26(12):31-33.
    [88]崔天麟,肖红渠,魏广庆,等.广州地铁小北站暗挖隧道FBG监测技术研究[J].现代隧道技术,2007,44(4):28-31.
    [89]Bin Shi. The 3nd international workshop on opto-electronic sensor-based monitoring in geo-engineering(3nd OSMG-2010) [C].Nanjing University,Nanjing,China,October 18-19,2010.
    [90]马水山,王志旺,李瑞有,等.光纤传感器及其在岩土工程中的应用[J].岩石力学与工程学报,2001,20(增):1692-1694.
    [91]高俊启,张巍,施斌.涂覆和护套对分布式光纤应变检测的影响研究[J].工程力学,2007,24(8):188-192.
    [92]史彦新,张青,孟宪玮.分布式光纤传感技术在滑坡监测中的应用[J].吉林大学学报(地球科学版),2008,38(5):820-824.
    [93]张丹,施斌,徐洪钟.基于BOTDR的隧道应变监测研究[J].工程地质学报, 2004,12(4):480-484.
    [94]丁勇,施斌,孙宇等.基于BOTDR的白泥井3号隧道拱圈变形监测[J].工程地质学报,2006,14(5):649-653.
    [95]吴智深,施斌,原田隆郎等.可用于结构健康监测的BOTDR光纤变形检出特性的试验研究[J].土木工程学报,2005,38(8):56-73.
    [96]代志勇,袁勇,刘永智.基于光纤应力传感的山体滑坡监测系统研究[J].光学与光电技术,2004,2(3):51-53.
    [97]隋海波,施斌,张丹等.边坡工程分布式光纤监测技术研究[J].岩石力学与工程学报,2008,27 (Supp.2):3725-3731.
    [98]郑颖人,陈祖煜,王恭先等.边坡与滑坡工程治理[M].北京:人民交通出版社,2007.1-4.
    [99]张俊义,晏鄂川,薛星桥,等BOTDR技术在三峡库区崩滑灾害监测中的应用分析[J].地球与环境,2005,33(增刊):355-358.
    [100]Shunji Kato, Hidetoshi Kohashi.Study on the monitoring system of slope failure using optical fiber sensors [J].Geotechnical engineering in the information technology age:proceedings of geo-congress 2006,February 26-March 1,2006,Atlanta,Georgia,USA.
    [101]Tonghe ZHOU,Jianxue, SONG.Monitoring and analysis on huge pile axial stress by BOTDR[J].The 2nd international workshop on opto-electronic sensor-based monitoring in geo-engineering,Nanjing,China,Oct.18-19,2007.
    [102]朴春德,施斌,魏广庆,等.分布式光纤传感技术在钻孔灌注桩检测中的应用[J].The 2ndinternational workshop on opto-electronic sensor-based monitoring in geo-engineering,Nanjing,China,Oct.18-19,2007.
    [103]张丹,施斌,吴智深,等BOTDR分布式光纤传感器及其在结构健康监测中的应用[J].土木工程学报,2003,36(11):83-87.
    [104]张丹,施斌,徐洪钟,等BOTDR用于钢筋混凝土T型梁变形监测中的试验研究[J].东南大学学报(自然科学版),2004,34(4):480-484.
    [105]刘杰,施斌,张丹,等.基于BOTDR的基坑变形分布式监测实验研究[J].岩土力学,2006,27(7):1224-1228.
    [106]王玉田,郑龙江,侯培国,等.光电子学与光纤传感器技术[M].北京:国防工业出版社,2003.
    [107]戴景洪.光纤的熔接与测试[J].中国有线电视,2005, (21):2085-2089.
    [108]姚建永.光纤原理与技术[M].北京:科学出版社,2005.5.
    [109]吴晓斐.基于OTDR的桥梁安全检测技术研究[D][硕士学位论文].上海:华东师范大学,2010.4.
    [110]ANDO Electric CO LTD.AQ8603 optical fiber strain analyzer instruction manual[Z].Japan:Ando Electric Co.Ltd,2002.
    [111]张倬元,王仕天,王兰生.工程地质分析原理(第二版)[M].北京:地质出版社,1994.
    [112]朴春德,施斌,朱友群,等.灌注桩检测中BOTDR温度补偿试验研究[J].防灾减灾工程学报,2009,29(2):161-164.
    [113]张劼.摩擦力对绳子张力分布的影响[J].邯郸学院学报,2005,15(3):56-57.
    [114]赵凯华,罗蔚茵.新概念物理教程:力学[M].北京:高等教育出版社,2004.7.
    [115]李焕强,孙红月,刘永莉等.光纤传感技术在边坡模型试验中的应用[J].岩石力学与工程学报,2008,27(8):1703-1706.
    [116]刘永莉,孙红月,于洋,等.基于BOTDR的光纤缠绕固定方式研究[J].传感技术学报,2010.5.
    [117]刘永莉,尚岳全,于洋.一种光纤缠绕式固定装置,实用专利(专利号:ZL 2009 20200449.7)
    [118]钟式范.边坡(坝基)深部变形监测[J].岩石力学与工程学报,1990,9(1):76-82.
    [119]易庆林,王尚庆,涂鹏飞.崩塌滑坡监测方法适用性分析[J].中国地质灾害与防治学报,1996,7(增刊):93-101.
    [120]罗志会,陈池.大量程分布式光纤传感器的研究与应用[J].光电子.激光,2010,21(6):851-855.
    [121]万华琳,蔡德所,何薪基,等.高陡边坡深部变形的光纤传感监测试验研究[J].三峡大学学报(自然科学版),2001,23(1):20-23.
    [122]霍志涛,张业明,金维群,等.三峡库区滑坡监测中的新技术和新方法[J].华南地质与矿产,2006,(4):69-75.
    [123]申永江,孙红月,尚岳全,等.基于测斜数据的抗滑桩工作状态评价[J].岩石力学与工程学报,2009,28(增2):3591-3596.
    [124]王义锋.基于测斜仪监测成果的蠕滑体变形机制分析[J].岩石力学与工程学报,2009,28(1):212-216.
    [125]喻洪,周谊一.深孔位移动态监测原理及在滑坡治理中的应用[J].公路交通技术,2008, 3:24-27.
    [126]段锋,李天斌,薛伟,等.达渝高速公路徐家坝滑坡监控量测技术研究[J].地质灾害与环境保护,2008,19(1):66-70.
    [127]阮波,李亮,刘宝琛,等.浒家洞滑坡治理工程监测分析[J].岩石力学与工程学报,2005,24(8):1445-1449.
    [128]许东俊,任伟中,冯树仁,等.永平铜矿滑坡加固效果监测[J].岩石力学与工程学报,1997,16(3):224-232.
    [129]晏同珍,杨顺安,方云.滑坡学[M].中国地质大学出版社,2000.
    [130]马永潮.滑坡整治及防治工程养护[M].中国铁道出版社,1996.
    [131]四川省地理学会滑坡专业委员会,中国科学院城都地理研究所.滑坡分析与防治[M].中国铁道出版社,1984.
    [132]王文新,曹兰柱,刘志斌,等.大型钢筋混凝土抗滑桩受力确定[J].露天采矿技术,1998,2:24-28.
    [133]古浩,李月先.某滑坡治理工程抗滑桩外荷载分析[J].西部探矿工程,2005,111(增):427-428.
    [134]陈文豪.抗滑桩受力分析及设计计算[J].路基工程,2008,1:149-151.
    [135]林峰,黄润秋.关于滑坡推力计算方法的合理性及改进方法探讨[J].山地学报,2000,18(增):69-72.
    [136]程建军,廖小平,王浩,等.滑坡推力计算方法的对比研究与应用[J].水文地质工程地质,2008,1:44-48.
    [137]陶志平,周德培,岳志勤.滑坡推力计算中传递系数法的改进研究[J].路基工程,2006,5:80-81.
    [138]肖世国.似土质边(滑)坡抗滑桩后滑坡推力分布模式的近似理论解析[J].岩土工程学报,2010,32(1):120-123.
    [139]杨涛,周德培,张俊云,等.抗滑桩滑坡推力分布形式的计算确定[J].岩土工程学报,2006,28(3):322-326.
    [140]王培勇,彭玉麒,刘元雪,等.基于定点剪出法抗滑桩滑坡推力分布形式的确定[J].后勤工程学院学报,2010,26(2):1-4.
    [141]葛华,刘汉超.对现阶段抗滑桩设计中几个问题的再讨论[J].水土保持研究,2006,13(3):151-152.
    [142]周春梅,殷坤龙.双参数法在抗滑桩设计中的运用[J].武汉理工大学学报,2004,26(10):35-37.
    [143]周春梅,殷坤龙,简文星,等.三峡库区滑坡抗滑桩设计地基系数取值的探讨[J].地质科技情报,2009,28(4):101-105.
    [144]郑颖人,雷文杰,赵尚毅,等.抗滑桩设计中的两个问题[J].公路交通科技,2005,22(6):45-51.
    [145]佴磊,马丽英,冷曦晨,等.滑坡治理中的抗滑桩设计[J].吉林大学学报(地球科学版),2002,32(2):162-165.
    [146]顾宝和,毛尚之.滑坡稳定性分析传递系数法的讨论[J].工程勘察,2006,(12):8-11.
    [147]郑明新.滑坡推力特征及其对抗滑效果的评价[J].中国矿业,2003,12(8):58-61.
    [148]王乐华,李建林,杨学堂,等.水井坪滑坡参数反分析研究[J].地球与环境,2005,33(增):153-157.
    [149]田斌,戴会超,王世梅.滑带土结构强度特征及其强度参数取值研究[J].岩石力学与工程学报,2004,23(17):2887-2892.
    [150]周平根.滑带土强度参数的估算方法[J].水文地质工程地质,1998,6:30-32.
    [151]沈强,陈从新,汪稔,等.边坡抗滑桩加固效果监测分析[J].岩石力学与工程学报,2005,24(6):934-938.
    [152]刘静.基于桩土共同作用下的抗滑桩的计算与应用研究[博士学位论文][M].长沙:中南大学,2007.
    [153]铁道部第二勘测设计院.抗滑桩设计与计算[M].北京:中国铁道出版社,1983.
    [154]干光瑜,秦惠民.材料力学[M].高等教育出版社,1998.
    [155]申永江,孙红月,尚岳全,等.基于测斜数据的抗滑桩工作状态的评价[J].岩石力学与工程学报,2009,28(A02)3591-3596.
    [156]申永江,孙红月,尚岳全,等.抗滑桩内力的监测与计算[J].水文地质工程地质,2009,36(5):18-22.
    [157]戴自航,沈蒲生,彭振斌.弹性抗滑桩内力计算新模式及其有限差分解法[J].土木工程学报,2003,36(4):99—104.
    [158]聂文波,张利洁,胡江运.滑坡治理中抗滑桩设计推力计算探讨[J].岩石力学与工程学报,2004,23(增2):5050~5052.
    [159]宋从军,周德培,肖世国.岩石高边坡埋入式抗滑桩的内力计算[J].岩石力学与工程学报, 2005,24(1):105—109.
    [160]高俊启,施斌,张巍,等BOTDR检测钢筋混凝土梁分布式应变的试验研究[J].土木工程学报,2005,38(9):74-79.
    [161]朴春德,施斌,朱友群,等.灌注桩检测中BOTDR温度补偿试验研究[J].防灾减灾工程学报,2009,29(2):161-164.
    [162]胡江,苏怀智,张跃东.光纤传感技术在大坝裂缝预测和监测中的可行性探讨[J].水电自动化与大坝监测,2008,32(5):52-56.
    [163]舒士霖,等.钢筋混凝土结构设计[M].浙江大学出版社,2001.
    [164]翟爱良,郑晓燕.钢筋混凝土结构计算与设计[M].中国水利水电出版社,2005.
    [165]孙勇,张广栋.双排抗滑桩的机理及工程应用研究[J].矿业研究与开发,2008,28(5):23-26.
    [166]吕美君,晏鄂川.埋入式双排抗滑桩滑坡推力分配研究[J].岩石力学与工程学报,2005,24(增1):4866-4871.
    [167]熊治文.深埋式抗滑桩的受力分布规律[J].中国铁道科学,2000,21(1):48-56.
    [168]熊治文,马辉,朱海东.全埋式双排抗滑桩的受力分布[J].路基工程,2002,(3):5-9.
    [169]邓夷明.双排抗滑桩抗滑机理的研究[M][硕士学位论文].西南交通大学,2008.6.
    [170]蒋楚生.椅式抗滑桩的内力计算[J].路基工程,2004,(1):57-59.
    [171]孙勇.西部山区双排抗滑桩的机理及设计研究[J].工程地质学报,2008,16(3):383-387.
    [172]孙勇.滑坡面下双排抗滑结构的计算方法研究[J].岩土力学,2009,30(10):2971-2978.
    [173]申永江,吕庆,尚岳全.桩排距对双排抗滑桩内力的影响[J].岩土工程学报,2008,30(7):1033-1037.
    [174]钱同辉,唐辉明.双排门式抗滑桩的空间计算模型[J].岩土力学,2009,30(4):1137-1141.
    [175]董必昌,邱红胜.双排桩边坡稳定影响分析的仿真研究[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2007,31(3):502-505.
    [176]杨保全,丘滨,陈先威.双排桩结构特性及桩体位移有限元计算分析[J].长江科院院院报,2009,26(7):52-55.
    [177]赵云胜,等.灰色系统理论在地学中的应用研究[M].华中科技大学出版社。1997.
    [178]林育梁.岩土与结构工程中不确定性问题及分析方法[M].北京:科学出版社,2009.
    [179]陈志波,简文彬.边坡稳定性影响因素敏感性灰色关联分析[J].防灾减灾工程学报,2006,26(4):473-477.
    [180]董秀竹,张晨明,董迎春.武汉阳逻长江公路大桥南锚碇圆形深基坑变形影响因素的灰色关联分析[J].岩石力学与工程学报,2005,24(14):2576-2580.
    [181]郑南翔,吴传海.二灰碎石力学性能影响因素的灰色理论分析[J].长安大学学报(自然科学版),2004,24(5):20-23.
    [182]陈强,谢硕.测井曲线灰关联度计算[J].测井技术,2000,24(6):445-447.
    [183]申永江.边坡工程中抗滑桩的效果评价与优化设计[博士学位论文][M].浙江大学,2009.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700