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      斜坡混成型生態(tài)防護方法與流程

      文檔序號:11902675閱讀:291來源:國知局
      斜坡混成型生態(tài)防護方法與流程

      本發(fā)明屬于斜坡防護技術領域,具體涉及一種斜坡混成型生態(tài)防護方法。



      背景技術:

      山區(qū)公路上斜坡的坡面落石普遍具有物源不確定、生成點多面廣、發(fā)生突然、不易察覺和躲避、難以甚至無法根除等特點,落石致災事故屢有發(fā)生,是下方行車行人安全的重大隱患,對政府和交通主管部門造成了很大社會壓力,給交通技術人員也造成了很大的困擾,故防治問題亟待解決。

      上世紀九十年代以來,采用主、被動柔性防護網(wǎng)對崩塌落石等坡面災害進行整治逐漸發(fā)展成為慣用做法。常用的SNS柔性防護網(wǎng)作為被動網(wǎng)結構。結構由鋼立柱及(上、下、側)拉錨、鋼絲繩網(wǎng)及縫合繩、支撐繩、減壓環(huán)組成,特別由其中的鋼絲繩網(wǎng)、支撐繩和減壓環(huán)以及立柱機構聯(lián)結等配合使用賦予結構柔性,攔截落石時所產(chǎn)生的荷載首先通過繩網(wǎng)、支撐繩的緩沖,再向整個結構擴散傳遞,此外還促使結構發(fā)生可恢復形變,以延長碰撞作用時間,達到吸收和耗散能量、攔截落石的目的。根據(jù)建設場地條件或防護需求的不同,結構的組成有所不同,由此被動防護網(wǎng)可分為RX、CX和AX三種類型。為了建設過程中的其它目的,亦可以采用其它材料的被動防護,當然也可以采用窗簾式防護網(wǎng),控制局部的落石活動范圍。但實踐一再證明,其缺陷非常突出,如落石物源和防護范圍的不易確定導致防護工程既不經(jīng)濟防護效果也常常掛一漏萬。第一,若采用被動SNS防護網(wǎng),不但在立面上其防護面太廣,工程防護效率低,經(jīng)濟效益差,而且就縱斷面上看,因為普通防護網(wǎng)一般不超過5m,落石還是極易越網(wǎng)仍然造成災害,即或采用2~3道防護都仍不能達到大幅提升防護效果的目的;第二,若采用窗簾式SNS防護網(wǎng),同樣還是存在防護對象明確困難,工程規(guī)模過大、造價過高、維護難度大等問題;第三,若采用被動攔擋墻,利弊與被動網(wǎng)類似,除了用材有所差別而已;如采用主動網(wǎng),其效果與窗簾式防護網(wǎng)大致相類。故即是說,采用工程結構解決此類災害問題,均存在使用周期短、損毀期與防護期高度重合、損毀修復率高、防護效率逐步降低等系列問題,況且不利于生態(tài)和環(huán)保,對旅游區(qū)建設而言是硬傷。

      究其原因,總結起來大致有四條:固定位置的防治手段難以匹配和適應斜坡淺表改造的發(fā)展變化;管養(yǎng)維護不及致網(wǎng)內落石清除不易,越后期防護效果越打折;落石規(guī)模多樣、能級頻譜太寬,柔性網(wǎng)難以適應所致結構立柱易遭砸翻或砸彎、網(wǎng)面易破損;柔性網(wǎng)高度低或地形原因所致落石經(jīng)常越過防護網(wǎng)而致災,防護結構起不到設計效果。總結起來就是存在防護效果欠佳、維護費用偏高、后期管養(yǎng)工作比較繁瑣等部分問題。近些年,雖然發(fā)展和應用了窗簾式防護網(wǎng),對主、被動網(wǎng)的某些缺陷進行了改進,但因先天原因還是存在不足,例如防護網(wǎng)的防護能級與落石能級頻譜的匹配問題仍未解決,那么結構破損問題同樣會時常發(fā)生,還有,它還是不能避免后期繁瑣的維護、保養(yǎng),以及破壞后的緊急修復,可能造成關鍵時候掉鏈子,需要時用不上,顯得防護能力和效果大打折扣。所以,發(fā)展或開發(fā)一種防護效果好,保養(yǎng)維護簡單的坡面地質災害防護系統(tǒng)顯得較為迫切。



      技術實現(xiàn)要素:

      本發(fā)明的目的在于解決以上現(xiàn)有技術中存在的技術問題的至少一項,提供一種防護效果好,保養(yǎng)維護簡單,不影響生態(tài)環(huán)境的斜坡混成型生態(tài)防護方法。

      本發(fā)明的目的是通過以下技術方案實現(xiàn)的:

      一種斜坡混成型生態(tài)防護方法,包括步驟:

      A、設置臨時防護措施:采取簡易工程結構物建立臨時防護措施;

      B、設置永久防護措施:在臨時防護措施建立后,為使工程運營達到預期的安全防護,采用生態(tài)植被種植林建立永久防護措施;

      所述臨時防護措施包括簡易工程結構物,所述臨時防護措施用于在永久防護措施未形成防護能力之前起到防護功能;所述永久防護措施包括生態(tài)植被種植林。

      進一步的改進是,所述簡易工程結構物為主動網(wǎng)、被動網(wǎng)、窗簾式防護網(wǎng)、攔擋墻、攔擋樁或阻尼樁。

      進一步的改進是,所述生態(tài)植被種植林由若干生態(tài)植被組成,生態(tài)植被為具有散生密植性、生長快速性、耐候性的縱向纖維桿型植被。

      進一步的改進是,所述縱向纖維桿型植被為散生竹林、竹柳林或杉林。

      進一步的改進是,生態(tài)植被種植林區(qū)域的順坡橫向寬度大于落石災害發(fā)生范圍的橫向寬度,所述生態(tài)植被種植林的順坡縱向位置根據(jù)斜坡地形和落石的運動軌跡設置;當斜坡坡型為直線型或凹型時,在落石塌落點區(qū)域下方設置生態(tài)植被種植林,當斜坡坡型為凸型時,在凸出位置區(qū)域設置生態(tài)植被種植林,并在凸出位置區(qū)域下方落石塌落點設置生態(tài)植被種植林。

      進一步的改進是,當所述生態(tài)植被為散生竹林時,所述永久防護措施是通過以下方式設置的:

      (1):根據(jù)落石運動軌跡確定需要設置散生竹林的區(qū)域,根據(jù)散生竹林預期的生長區(qū)域,確定散生竹林的種植區(qū)域;

      (2):所有的種植區(qū)域內,根據(jù)散生竹的生長特性,結合臨時措施的防護能力,將種植區(qū)域內的散生竹林劃分為若干種植竹組,將每個種植竹組劃分為若干種植竹排,選定每個種植竹排內相鄰的竹株的間距。

      進一步的改進是,當所述散生竹林設置在暖溫帶至亞熱帶時,相鄰的所述種植竹組的組間距為5~10米,每個種植竹組內相鄰的種植竹排的排間距為1米~1.5米,種植竹排內相鄰的竹株的間距為1米~1.5米,所述種植竹排的排列方式為梅花形。

      進一步的改進是,竹株的高度根據(jù)斜坡坡型、落石的規(guī)模、落石直徑以及落石運動路徑來選擇,以能夠攔擋落石為目的。

      進一步的改進是,當竹株的竹冠在落石的運動路徑上時,所述竹株的高度為10~15米,所述竹株的直徑為3~4厘米。

      本發(fā)明相對于現(xiàn)有技術的有益效果是:本發(fā)明的斜坡混成型生態(tài)防護方法通過對斜坡區(qū)域周邊地區(qū)斜坡植被生長、覆蓋,以及落石災害的發(fā)育、致災情況的調研、分析和研究,結合在斜坡主、被動防護結構方面的工程經(jīng)驗,總結提煉了以簡易工程結構物作為臨時防護,以竹木成長成林后的縱向纖維性軀干桿體作為永久防護結構的混成被動型生態(tài)防護結構;解決了建設環(huán)境生態(tài)保護的問題,解決了工程結構維護困難的問題,解決了工程造價持續(xù)投入高的問題,解決了損毀期與防護期同期,解決了工程結構防護效果逐步遞減的問題。本發(fā)明的斜坡混成型生態(tài)防護方法是指為了滿足工程建設和人類生產(chǎn)生活需要,最大程度地利用和保護自然地質環(huán)境,在工程建設階段的近期以工程結構物如SNS被動網(wǎng)、窗簾式防護網(wǎng)、攔擋墻、阻尼樁等作為臨時防護措施,在工程運營階段的遠期通過設置生態(tài)植被如散生竹、叢生杉樹等,使其按設計意圖去生成和覆蓋斜坡來達成坡面落石地質災害的防護效果,兼具固持水土、涵養(yǎng)水源的能力,從而使得近期和遠期不同防護結構的充分發(fā)揮最大效應,力圖使工程性與經(jīng)濟性的組合更加優(yōu)化,最終在遠期形成立體、生態(tài)的坡面地質災害防護系統(tǒng),及植被根植作用下斜坡體穩(wěn)定的生態(tài)屏障防護效應,從而達到較好的斜坡防護的效果。

      附圖說明

      圖1當斜坡坡型為凹型時永久防護措施在斜坡的位置示意圖。

      圖2當斜坡坡型為直線型時永久防護措施在斜坡的位置示意圖。

      圖3當斜坡坡型為凸型時永久防護措施在斜坡的位置示意圖。

      圖4現(xiàn)有的散生竹的橫截面的具有同心層結構示意圖。

      圖5現(xiàn)有的散生竹的表面纖維排列結構示意圖。

      附圖中L為本發(fā)明的生態(tài)植被種植林沿斜坡縱向設置的寬度(或落石災害塌落點范圍),L1<L2<L3<L3+L3'。

      其中,附圖中相應的附圖標記為,1-滾石,2-凹型斜坡,3-散生竹林,4-直線型斜坡,5-凸出位置區(qū)域,6-凸出位置區(qū)域下方落石塌落點。

      具體實施方式

      以下結合實施例和附圖對本發(fā)明的技術方案進行詳細的說明,應當說明的是,以下僅是本發(fā)明的優(yōu)選實施方式,對于本領域的普通技術人員來說,在不脫離本發(fā)明創(chuàng)造構思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些應當都屬于本發(fā)明的保護范圍。

      一、散生竹在本發(fā)明的混成型生態(tài)防護系統(tǒng)及防護方法中的可用性分析

      生態(tài)型植被種類很多,為什么選擇竹類,在竹類中為什么又選擇散生竹,況且即使散生竹,中國是世界散生竹分布的中心,還有近300種的散生竹種,也并不是所有的都適合用作防護系統(tǒng)植被。下面具體說明散生竹在生態(tài)防護系統(tǒng)方面具有的得天獨厚的優(yōu)勢。

      (1)散生密植性

      本發(fā)明是利用竹的桿體作為被動抗沖擊的防護結構,所以,竹稈須在竹林的某個寬度范圍內組合形成嚴密的、整體的被動防撞體,要求竹林具有密植性,不能存在較大的縫隙使得落石可以通過,這是也是選擇散生竹作為生態(tài)防護系統(tǒng)主材的最主要原因,如叢生竹則不具備密植性。

      (2)抗沖擊剛度、強度和韌性

      由于是將竹竿用作防撞體,所以要求桿體應具備一定的直徑,使得在抵御落石時具有一定的剛度和強度,一般說來直徑越大越好,經(jīng)調研,在坡面上多數(shù)直徑3-4cm的竹林即能夠不被落石撞斷、砸翻。還有,防撞體應具備一定的強度和韌性,使得具備抵御落石時不但能消除其沖擊能,還能確保自身盡量不受損,以便長期效用,當然,在這方面竹具有天然優(yōu)勢,它具有竹纖維管束及特殊的自外向內分層分布的結構特征如圖4和圖5所示,具有特殊的中空結節(jié)結構,具有按彎曲方向調整纖維管束分布的特征等,故具有良好的強度和韌性。其次,竹的竹枝在竹竿上形成厚厚的附著層,當落石與竹枝碰撞時,因大量竹枝,以及竹冠的彈性和韌性,很好地形成了緩沖層,能極大地降低落石的運動速度,改變運動軌跡,使得就近掉落并穩(wěn)定在坡面上竹林里。

      (3)竹林的植被高度

      生態(tài)防護系統(tǒng)的主材應具備一定的高度來攔截落石,散生竹一般在10m以上,遠遠大于一般SNS柔性網(wǎng)的規(guī)格(3*4、4*4、4*5),個別散生竹高度甚至達到30m,如此的高度和竹林面上的大范圍行成的立體系統(tǒng)的防護能力是柔性網(wǎng)、攔擋墻不可以同日而語的。

      (4)散生竹的耐候性

      散生竹具有較好的耐低溫、耐干旱能力。雖然竹是喜溫喜濕植物,但在暖溫帶有大量分布,也有部分竹類在半干旱的較寒冷地區(qū)也能存活,在地域上南北分明,東西有別,海拔由低至高也差別明顯,叢生竹林和散生竹林分界顯著,四川則由于氣候因素,處于叢生竹和散生竹的混生林區(qū)范圍。所以,對于植被較難以生存的半干旱或較寒冷地區(qū),坡面落石災害問題本身非常突出,找到適宜存活,并能起到坡面防護效果的竹類植被顯得作用突出,這也是散生竹用作生態(tài)防護系統(tǒng)材料的天然優(yōu)勢之一。剛竹屬散生竹一般能在-6℃~-12℃(1月份平均最低氣溫)的區(qū)域存活,甚至部分箭竹屬和巴山木竹屬能在-6℃~-12℃(1月份平均最低氣溫)氣候下生存;對于竹林生存,年降水量是重要指標,僅有少數(shù)類別,如云南高黎貢山的龍陵,旱濕界限分明,當?shù)啬抵窠?jīng)長期進化發(fā)展,冬季落葉休眠渡過旱期。

      (5)成長快速性

      竹類繁殖方式主要為無性的地下莖繁殖,也可通過開花繁殖,一般是在地下莖的鞭節(jié)間處長筍,春雨之后,24小時內即可拔節(jié)1-2cm,50天左右竹筍就可成竹,且竹稈是一次性生長成竹,通常4-5年可成林,故采用竹作為生態(tài)防護系統(tǒng)可以快速形成防護能力。

      (6)生態(tài)性和經(jīng)濟性

      竹四季常青,枝葉茂盛,在保持土壤水分、涵養(yǎng)水源方面與樹種顯著不同,它有發(fā)達的根系,即使砍掉地上部分,地下莖還會長出新竹子,是防止土壤沙化和防治水土流失的理想植物。其次,據(jù)研究,竹子與其他植物相比還能多釋放35%的氧氣,對凈化空氣、穩(wěn)定大氣成分起到重要的作用,曾有生態(tài)學家呼吁讓竹子來拯救地球。此外,竹子可應用于建筑、輕工、新材料、包裝、運輸、家具、食品、醫(yī)藥、保健、環(huán)保等方面,具有較高的經(jīng)濟價值,應用得當?shù)脑挘雷o和維護可以達到自給自足、相得益彰。

      本發(fā)明的生態(tài)防護形成期約3-4年,故植被應具備側向擴散快、軀體生長快、桿體密度大、纖維強度高、枝葉茂密等要素特征。散生竹幾乎具備上述所有優(yōu)點,不足的是,其地下鞭根系統(tǒng)較淺,一般僅20-40cm,可以配以地下根莖系統(tǒng)深部發(fā)育,固持水土能力超強的植被,形成混合林,則防護效果將會更好。

      關于混成型生態(tài)防護系統(tǒng)的發(fā)展,一是工程系統(tǒng)的發(fā)展,當以為翼,二是生態(tài)植被系統(tǒng)的發(fā)展,當以為本。生態(tài)植被系統(tǒng)發(fā)展主要在于耐候性—耐寒和耐旱。

      就整體來說,竹子的抗寒能力為散生竹>混生竹>叢生竹,散生竹中,毛竹、剛竹、淡竹等幾個類抗寒性較強,所以,在竹種推廣、改良過程中繼續(xù)北移的可能性更大。關于竹的抗凍能力研究相對較少,并主要集中在凍害領域,但令人欣喜的是,自九十年代以來,植物的耐低溫研究已進入分子水平,并且,在蛋白質的變化、植物膜保護系統(tǒng)的組分和活性與植物寒害、冷馴化植物抗寒力變化的關系等方面取得較大進展。科學家們對抗寒性的分子研究主要采用3種研究方法:冷鍛煉分離冷誘導蛋白;篩選抗凍突變體;在染色體上定位耐寒基因、提高細胞抗氧化能力、穩(wěn)定細胞骨架等。目前,對竹子基因組測定工作的研究正在展開,在不久的將來會對竹子抗寒性的分子機理獲得更科學系統(tǒng)的解釋,在竹子抗寒基因工程中取得進一步的成功,獲得轉基因抗寒新品種,以利在實際生產(chǎn)中大面積推廣種植和應用開發(fā)。

      在耐旱性方面,在半干旱區(qū)引種成功的竹柳也是生態(tài)防護系統(tǒng)植被的良好用材,同時還為生態(tài)防護系統(tǒng)植被發(fā)展導引了方向。竹柳為楊柳科柳屬植物,落葉喬木,樹高可達20m以上,胸徑可達1m,是多基因組合雜交新品種,由美國寒竹、朝鮮柳、筐柳雜交選育而成,兼具柳樹和竹的優(yōu)良特性,因此得名。樹皮幼時綠色,較為光滑,老時黃褐色,葉披針形,類似竹,單葉互生。該樹種對氣候、土壤條件要求不高,具有較強的抗蟲、抗鹽堿特性,張健等人研究表明,pH值8.0~8.5和含鹽量高達14000mg/L的情況下仍正常生長,于湖泊灘涂、鹽堿地都可栽植??购⒖寡?、抗旱能力也較強,在-30~-40℃低溫以及40℃高溫狀態(tài)下都能正常生長。竹柳引種試驗還表明,其成活率高達98%,根系發(fā)達,樹體通直,抗旱能力強,年地徑生長量1.3~1.95cm,年樹高生長量191.37~217.7cm,具有生長快速、適應性和抗逆性強、易栽易管等特點的速生樹種。此外,不同植被之間的混生,使得其生物功能互補,可能更能促進生態(tài)防護系統(tǒng)發(fā)揮良好的作用,例如竹可抵御落石沖擊,根系發(fā)達可固持水土,但缺陷是根系淺,對于斜坡深部穩(wěn)定性無能為力,如有此竹種或樹種套種則更完善,如杉樹。

      二、本發(fā)明的防護結構作用機理

      (1)竹枝和竹葉具有粘滯阻尼力學特性

      散生竹的分枝開展,竹葉濃密,單根竹的竹冠分布范圍大,竹枝和竹梢具有很強的彈性,竹稈與竹冠沒有明顯幾何界限。所以,在抵御落石過程中,只要落石不與竹稈發(fā)生碰撞,則均可簡化視為落石與竹冠發(fā)生作用。并且,由于竹枝、竹梢相對落石沖擊產(chǎn)生被動變形的彈性應變能較之落石的能量顯然太小,所以在力學機制上可視為竹冠里的竹枝、竹梢對落石產(chǎn)生粘滯阻尼效應。故竹枝、竹葉在本生態(tài)系統(tǒng)中可視作粘性體,由粘性力學原理有如下公式:

      其中:σ為應力,η為粘滯系數(shù),為應變梯度。

      由牛頓第二定律:

      F=ma........................式(2)及式(1)和靜力平衡關系,

      有其中:為落石體積,

      ρ為落石塊體密度,S為落石運動矢量方向投影面積,f(a)、f(b)分別為投影面積最大位置向運動矢量方向的面積密度函數(shù)。

      可見當應力恒定,速度梯度越大,應變梯度越大,它們呈正比,換言之,當竹枝、竹梢越密,粘滯系數(shù)越大,平衡式中的速度梯度(加速度)越小,表明其提供的阻滯力或阻滯加速度越大。由于模型忽略了竹枝和竹梢的彈性效應,則結果是偏安全的。

      (2)竹稈在碰撞作用下的彈性力學特征行為

      落石運動過程中,除竹枝、竹梢給予其作用力,大量削減其速度外,還可能與竹稈發(fā)生碰撞作用,這個過程既可能發(fā)生在速度降低之后,也可能發(fā)生在未遭遇竹梢、竹枝之前。

      竹材主要由竹原纖維、木質素、多戊糖、果膠、竹粉等構成,具有良好的抵抗外力作用的性能,包括抗拉強度、抗壓強度、靜曲強度和抗剪、硬度、抗沖擊性能等,特別是因為其具有整齊排列的生物細胞,以及非常規(guī)則的管壁形態(tài),加之獨特的中空竹節(jié)+曲面結節(jié)部結構,使其具有非常穩(wěn)定的性能以及良好的比強度和比剛度,根據(jù)搜集已有的試驗數(shù)據(jù)如下表1,表明竹稈本身具有高強的力學性能,并且落石運動中將以群體桿件組合達到遲滯落石速度的目的,因此,落石與竹稈的碰撞造成竹稈的壞可能性小,多會發(fā)生大量的質點(落石)--(竹)桿、桿—桿粘彈塑性碰撞,進而發(fā)生能量耗散,落石速度降低而墜落。

      表1 圓竹稈(毛竹)的部分力學性能

      落石與竹稈的撞擊以及竹稈響應的過程非常復雜,若假設能量耗散平衡前石與桿的碰撞作用為連續(xù)時間,且發(fā)生碰撞的落石假定為球體、竹材料為各項同性的連續(xù)均值粘彈性體,竹稈為具有固定端的彈性細長空心桿件,則下面(4)式條件成立:

      其中:Fc是接觸力的彈性部分,F(xiàn)v是粘彈性的阻尼部分,F(xiàn)p是有潰曲變形導致的耗散部分;Fu為沖量所產(chǎn)生的作用力,Ek為落石的動能,h為落石豎直運動距離。

      當碰撞發(fā)生后,要么竹稈不發(fā)生破壞而服從彈性桿應力應變,要么遭遇的同時桿發(fā)生屈服,下面分別討論這兩個過程。

      ①服從彈性桿應力應變條件:理論上講,在力F對竹稈中心位置的作用下,竹稈發(fā)生撓曲和偏轉,當撓曲線或偏轉角與另一根竹稈發(fā)生接觸時,則2根竹稈同時受壓并發(fā)生偏轉,變形順次傳遞,直至達到平衡,此時,因竹稈發(fā)生彈性撓曲變形后回彈,落石轉向反方向運動,背離的竹稈則在起自身平衡位置發(fā)生彈性振動,如此,落石的動能轉化為竹稈的波動,達到能量消耗的目的。從生活常識看,雖然竹林中的竹稈存在相當?shù)拈g距,但竹林中的枝和梢基本可視為連續(xù)分布體,所以,當竹稈發(fā)生偏移時,其竹枝和竹梢存在擠壓變形,產(chǎn)生了事實上的阻尼作用,其能量消耗貢獻或許并不必竹稈小。實際情況下,落石若從高處墜落后多先受到枝、梢的阻隔,然后受到竹稈的碰撞,并且中心受壓的概率非常小,多是碰撞后落石發(fā)生小的轉向運動,部分能量消耗轉化為竹稈的波動,如此,落石能量將會迅速被耗盡而墜落;若落石的運動高度相對不高,那么多與竹稈下部發(fā)生碰撞,受力及能量消耗過程同上,不同的是,因落石作用點距離固定端(竹根部)更近,桿發(fā)生撓曲角度更小,能量耗散更快。

      ②竹稈碰撞后發(fā)生屈服:首先是第一個發(fā)生關系的竹稈發(fā)生屈服,它未能承受首輪“打擊”,落石墜落接觸即發(fā)生潰曲,因竹纖維分布特征及竹節(jié)、竹根等特殊結構,竹稈潰曲后并不會發(fā)生塑性屈服,而是發(fā)生破裂,此后竹稈變成了竹繩,竹林的枝、梢變成了柔性網(wǎng)兜,將落石網(wǎng)住使得運動速度迅速降低而落地,該過程中竹稈將變成受拉件。我國古代多有采用竹繩作為懸索橋纜索的記載,例如都江堰安瀾橋,說明了竹在順紋方向具有很高抗拉強度的特性,具有破裂后網(wǎng)住巨大落石的潛力。

      本發(fā)明維護相對較為簡單,主要在系統(tǒng)防護能力形成之前,應做到SNS臨時防護網(wǎng)的維護,注重散生竹等生態(tài)植被的成活和生長管養(yǎng),根據(jù)植被特點做到保持適當水分、施肥,壞死植株及時更換。當系統(tǒng)形成之后,SNS臨時防護網(wǎng)則無需再進行維護工作,維護工作主要針對生態(tài)植被,此時應注重利用散生竹的生命周期循環(huán)去疏林,伐掉老竹,給新竹生長騰出空間,確保系統(tǒng)中竹子的新陳代謝,系統(tǒng)長期良性運營;當然,同時也可以在過程中每年適當疏林,砍伐成竹、老竹,維護系統(tǒng)的同時經(jīng)濟利用,以工程養(yǎng)工程。

      本發(fā)明從以下的發(fā)明構思出發(fā),作出本發(fā)明的技術方案。

      為了彌補被動網(wǎng)在耐久性、運行維護和生態(tài)功能等方面的不足,可采用單軸散生竹形成生態(tài)的立體被動防護結構;散生竹防護高度一般超過10m,如金竹等小型散生竹都基本能達到8-12m,遠遠超過一般被動網(wǎng)的5m高度;防護寬度(沿坡面傾向)可以根據(jù)地形土壤等條件布置種植后通過植被生長自組織調整滿足而不會大幅提高建設投資,而被動網(wǎng)基本沒有防護寬度,不能形成立體防護能力;散生竹防護能力主要通過密集的纖維結構韌性竹稈抵御沖擊,竹林形成后的寬度愈寬,防御間隙愈小,防護能力愈強,且竹枝和竹葉在遭遇落石后具有更大的變形能力和韌性從而提高防護等級,還不受季節(jié)影響;散生竹通過廣大的竹鞭系統(tǒng)形成了類似筏板的基礎結構,穩(wěn)定性較被動網(wǎng)更好。特別還應指出的是,如果坡面災害發(fā)生后被動網(wǎng)造成損毀,必須待修復后才能形成防護能力,如坡面災害持續(xù)不定發(fā)生將危害修復工作,導致被動網(wǎng)系統(tǒng)達不到防護功能,但是散生竹則不然,坡面落石災害基本不可能造成整片竹林損毀,所以在坡面災害持續(xù)不定發(fā)生的情況下同樣具備防護能力,竹林具有自組織和自修復能力。

      三、實施例

      本發(fā)明中的主動網(wǎng)、被動網(wǎng)、窗簾式防護網(wǎng)、攔擋墻、攔擋樁或阻尼樁為現(xiàn)有技術。

      如圖1-5所示的,一種斜坡混成型生態(tài)防護方法,包括步驟:

      A、設置臨時防護措施:采取簡易工程結構物建立臨時防護措施;

      B、設置永久防護措施:在臨時防護措施建立后,為使工程運營達到預期的安全防護,采用生態(tài)植被種植林建立永久防護措施;

      所述臨時防護措施包括簡易工程結構物,所述臨時防護措施用于在永久防護措施未形成防護能力之前起到防護功能;所述永久防護措施包括生態(tài)植被種植林。

      進一步的改進是,所述簡易工程結構物為主動網(wǎng)、被動網(wǎng)、窗簾式防護網(wǎng)、攔擋墻、攔擋樁或阻尼樁。

      如圖1-5所示的,一種斜坡混成型生態(tài)防護方法,在工程建設階段以及運營初期,采用如主動網(wǎng)、被動網(wǎng)、窗簾式防護網(wǎng)、攔擋墻、攔擋樁或阻尼樁等簡易工程結構物,按照本領域常規(guī)方法建立臨時防護措施,本發(fā)明的臨時防護措施起到臨時防護斜坡落石的作用;為永久防護措施建立前對斜坡落石災害提供臨時防護。

      為使工程運營階段達到預期的安全防護作用,在臨時防護措施建立后,在臨時防護措施的防護下,建立永久防護措施,在永久防護措施建立后,永久防護措施與臨時防護措施共同起到防止斜坡落石災害發(fā)生的作用。臨時防護措施的設立位置,以能實現(xiàn)較好的防止斜坡落石災害發(fā)生為準。

      進一步的改進是,所述生態(tài)植被種植林由若干生態(tài)植被組成,生態(tài)植被為具有散生密植性、生長快速性、耐候性的縱向纖維桿型植被。

      進一步的改進是,所述縱向纖維桿型植被為散生竹林、竹柳林或杉林。

      如圖1-3所示,為了使永久防護措施能夠實現(xiàn)維護成本低,防護效果好的目的;本發(fā)明的永久防護措施采取生態(tài)植被種植林,根據(jù)上述分析,本發(fā)明選用了如散生竹林、竹柳林或杉林等具有散生密植性、生長快速性、耐候性的縱向纖維桿型植被。優(yōu)先地,本發(fā)明采用散生竹林建立永久防護措施。

      進一步的改進是,生態(tài)植被種植林區(qū)域的順坡橫向寬度大于落石災害發(fā)生范圍的橫向寬度,所述生態(tài)植被種植林的順坡縱向位置根據(jù)斜坡地形和落石的運動軌跡設置;當斜坡坡型為直線型或凹型時,在落石塌落點區(qū)域下方設置生態(tài)植被種植林,當斜坡坡型為凸型時,在凸出位置區(qū)域設置生態(tài)植被種植林,并在凸出位置區(qū)域下方落石塌落點設置生態(tài)植被種植林。

      為了使本發(fā)明的生態(tài)植被種植林區(qū)域起到較好的防護效果,使生態(tài)植被種植林區(qū)域的順坡橫向寬度大于落石災害發(fā)生范圍的橫向寬度。如圖1-3所示,根據(jù)斜坡的地形和落石的大致運動軌跡設置本發(fā)明生態(tài)植被種植林在斜坡順坡縱向的位置。

      具體地,如圖1和2所示,當斜坡坡形為直線型或凹型時,生態(tài)植被種植林設置在直線型斜坡或凹型斜坡落石塌落點區(qū)域的下方,寬度分別大于落石災害的塌落點范圍L1或L2,生態(tài)植被種植林區(qū)域的順坡橫向寬度大于落石災害發(fā)生范圍的橫向寬度。

      如圖3所示,當斜坡坡形為凸型時,在凸型斜坡的凸出位置區(qū)域5(落石災害塌落點范圍為L3')和凸出位置區(qū)域下方落石塌落點6(落石災害塌落點范圍為L3)分別設置生態(tài)植被種植林,在凸型斜坡的凸出位置區(qū)域5或凸出位置區(qū)域下方落石塌落點6的生態(tài)植被種植林的沿斜坡縱向設置的寬度如圖3所示,分別大于落石災害的塌落點范圍L3'和L3,從而當斜坡為凸型時,本發(fā)明的生態(tài)植被種植林具有更好的防止斜坡落石災害發(fā)生的作用。

      進一步的改進是,當所述生態(tài)植被為散生竹林時,所述永久防護措施是通過以下方式設置的:

      (1):根據(jù)落石運動軌跡確定需要設置散生竹林的區(qū)域,根據(jù)散生竹林預期的生長區(qū)域,確定散生竹林的種植區(qū)域;

      (2):所有的種植區(qū)域內,根據(jù)散生竹的生長特性,結合臨時措施的防護能力,將種植區(qū)域內的散生竹林劃分為若干種植竹組,將每個種植竹組劃分為若干種植竹排,選定每個種植竹排內相鄰的竹株的間距。

      優(yōu)選地,本發(fā)明的生態(tài)植被種植林由若干散生竹組成,即生態(tài)植被為散生竹林,為了使本發(fā)明的散生竹林起到更好的防護效果,對本發(fā)明的散生竹林的竹株的位置進行了優(yōu)化,根據(jù)如圖1-3所示的坡形和落石運動軌跡確定需要設置散生竹林的區(qū)域,根據(jù)散生竹林預期的生長區(qū)域,確定散生竹林的種植區(qū)域;然后,在所有的種植區(qū)域內,根據(jù)散生竹的生長特性,結合臨時措施的防護能力,將種植區(qū)域內的散生竹林劃分為若干種植竹組,將每個種植竹組劃分為若干種植竹排,選定每個種植竹排內相鄰的竹株的間距。

      進一步的改進是,當所述散生竹林設置在暖溫帶至亞熱帶時,相鄰的所述種植竹組的組間距為5~10米,每個種植竹組內相鄰的種植竹排的排間距為1米~1.5米,種植竹排內相鄰的竹株的間距為1米~1.5米,所述種植竹排的排列方式為梅花形。

      具體地,當所述散生竹設置在暖溫帶至亞熱帶之間的氣候條件時,將相鄰的種植竹組的間距設定為5~10米,每個種植竹組內相鄰的種植竹排的排間距設定為1米~1.5米,種植竹排內相鄰的竹株的間距為1米~1.5米,所述種植竹排的排列方式為梅花形時,各散生竹具有較好的生長空間以及能夠起到較好的防護能力。

      進一步的改進是,竹株的高度根據(jù)斜坡坡型、落石的規(guī)模、落石直徑以及落石運動路徑來選擇,以能夠攔擋落石為目的。

      為了進一步增強散生竹林的防護落石災害發(fā)生的能力,竹株的高度可以根據(jù)斜坡坡型、落石的規(guī)模、落石直徑以及落石運動路徑來選擇。

      進一步的改進是,當竹株的竹冠在落石的運動路徑上時,所述竹株的高度為10~15米,所述竹株的直徑為3~4厘米。

      如圖3所示,當斜坡為凸型時,落石在凸出位置區(qū)域下方落石塌落點6的竹株的上方。為了使類似此種情形下,散生竹林對落石有較好的防護作用,選用竹株高度為10~15米,竹株的直徑為3~4厘米的竹株進行種植,從而,使本發(fā)明的散生竹林防護能力更強同時通過竹株的快速生長使本發(fā)明的永久防護措施快速建立,從而與臨時防護措施共同起到防止落石災害發(fā)生的作用。

      根據(jù)本說明書的記載即可較好的實現(xiàn)本發(fā)明的技術方案。

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