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【24h】

排水トンネル施工による地すべり地の地下水の挙動--地山の含水比と地下水中のラドン濃度を指標として--

机译:排水隧道施工地下水在地下水的行为 - 作为地面山水含量比的指标及地下水中的氡浓度 -

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摘要

地すべり防止対策として,我が固では一般的に抑止工および抑制工が現場に応じて組み合わされて実施されている。 一方で, 近年国営事業等で対象となつている大規模地すべりに対しては, 想定しているすべり面深度が深い場合抑止工の施工が難しいため, 抑制工, 特に地下水排除工中心の対策が行われている。 地下水排除工の施工による地すべり地内の地下水流動状況の変化は,観測井の地下水位変化によつて推定されることが一般的であるが,地すべり地においては地すべり地塊が過去の運動により撹乱され透水性が著しく不均質に分布している場合があること(吉松1992)つすべり面の深度が深い場合岩盤内の亀裂の発達状況等に地下水流動が規制されることなどから, 観測井での地下水倍額測によつですべり両及びその周辺の地下水流動状況を正確に簡測することば困灘つであり,地下水偉観汎以外の手法ですべり面周辺の地下水流動を把握する手法が求められている。竹内ら(1993)は地下水排除工の効果判定手法として,電気探査,地温測定調査(1m深地温),排水量測定の実施例と効果を示している。このうち電気探査,地温測定調査は主に浅層地下水を調査対象としており,排水トンネルが施工される深度50m以深における地下水流動状況の変化を捉えることば難しい。 また, 排水量測定についても,単純に排水量の大小が抑制効果に比例するとは言えない(竹内ら1993)。
机译:作为防止滑坡预防的衡量标准,在日本,抑制和抑制作用是根据该领域实施的。另一方面,近年来,在大规模领域,它已经在国有业务等中的目标等。它已经完成。通过建造地下水排除作品的滑坡在地下水流动条件的变化通常通过地下水位变化估计,但在滑坡面积中,危险性可能是显着的渗透性的危险性分布式(Yoshimatsu 1992)当侧向深度深处时,由于岩石中的裂缝的开发,地下水流量是调节的,需要确保地下水放大倍率准确简化地下水流量设定,地下水流动情况完全简单,需要一种抓住地下水表面周围的地下水的方法。有。 Takeuchi等人。(1993)显示电气勘探的一个例子,地热测量调查(1米深温),以及测量废水的效果。其中,电气勘探和地热测量调查主要受到浅地下水的影响,难以在排水隧道深度深度50米的深度深度深度中捕获地下水流动条件的变化。此外,即使对于废水测量,也不能说排水量简单地与抑制效果成比例(Takeuchi等人。1993)。

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