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河谷高陡邊坡工程破壞機理及防護研究

2018-02-16 00:58:19馬河圖
建筑與裝飾 2018年6期
關(guān)鍵詞:變形工程

馬河圖

重慶交通大學 重慶 400074

1 引言

隨著不可再生能源的開采,我們迫切需要找到包括太陽能、風能、核能、水能等新型綠色的可再生能源。我國可開發(fā)水電資源蘊含量十分豐富,西南地區(qū)是水資源的富集區(qū),但是自然條件十分惡劣,多為高(低)山峽谷地貌。進行水電能源開發(fā),遇到最嚴峻的問題便是高陡巖質(zhì)邊坡穩(wěn)定問題[1]。

隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展及對清潔能源強大需求,占全國水力資源2/3的西南地區(qū)水電資源開發(fā)呈加速上升趨勢。西南地區(qū)形成河谷深切的高(低)山峽谷地貌,地應力高,巖體卸荷發(fā)育,地質(zhì)災害頻發(fā),且地質(zhì)構(gòu)造復雜,地震烈度高,天然岸坡穩(wěn)定性較差;水利水電工程規(guī)模巨大,不可避免地衍生一批復雜邊坡工程是,隨著水能的進一步開發(fā),遇到的邊坡工程的規(guī)模也越來越大,工程高邊坡穩(wěn)定問題十分突出[2]。本文旨在總結(jié)和介紹高陡邊坡工程特點以及工程防護,為水電資源開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供一定借鑒。

2 河谷高陡邊坡分類研究

2.1 自然陡坡

岸坡地質(zhì)條件復雜,穩(wěn)定條件差。主要表現(xiàn)為岸坡區(qū)屬高(低)山峽谷地貌,河水切割侵蝕能力強,形成自然高邊坡;岸坡經(jīng)歷表生改造階段進入時效變形階段,原巖應力狀態(tài)被打破,近平行岸坡方向發(fā)生卸荷回彈,表生卸荷裂隙較發(fā)育,岸坡崩塌、滑坡等時有發(fā)生。

2.2 人工開挖邊坡

隨著水電大型項目的推進,遇到的工程巖石力學問題復雜多樣。邊坡開挖高度從幾十米級一直到數(shù)百米級,開挖土石方量達數(shù)萬乃至數(shù)百萬立方米,開挖水平深度從數(shù)十米到上百米不等,臨空面約束釋放,巖體應力重新調(diào)整,卸荷回彈現(xiàn)象較為明顯,岸坡穩(wěn)定性問題十分嚴峻。

2.3 變形控制

高陡邊坡變形控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)是時效變性階段,重視推進巖土體變形理論、巖土與結(jié)構(gòu)相互作用的理論研究,施工過程中進行動態(tài)安全監(jiān)測,及時反饋分析,實現(xiàn)動態(tài)信息化施工。根據(jù)經(jīng)驗綜合考慮高陡邊坡變形穩(wěn)定性控制設(shè)計原則:低開口、高清破、緩接坡、強鎖頭及緊固腳等。

3 河谷高陡邊坡應力場條件研究

3.1 高山峽谷地貌形成

早更新世川西-藏東地區(qū)強烈的差異抬升,河流縱比降的增大加速了河流的溯源侵蝕作用,中更新世抬升速率大,河水侵蝕能力強,導致東部河流切穿與西部湖區(qū)的分水嶺,區(qū)域性侵蝕基準面降低,形成深切峽谷地貌[3]。晚更新世-全新世具有明顯間歇性下切的特點,西部地殼抬升的階段性和河流強烈的侵蝕能力,峽谷下切程度達到5~10mm/a,豐富的水源是導致峽谷下切的主要原因。

3.2 河谷邊坡應力特征及其破壞發(fā)育規(guī)律

我國河谷應力隨河谷臨空面的距離具有明顯分帶特征,隨著河谷下切,岸坡側(cè)向應力解除,緊接著應力發(fā)生重分布,巖體會有向臨空面卸荷回彈的現(xiàn)象。邊坡應力隨著變形狀態(tài)不斷調(diào)整,最終在一定深度范圍內(nèi)形成河谷岸坡二次應力分布區(qū)[4]。

(1)應力降低區(qū):指靠近河谷岸坡淺部,由于河谷岸坡表生改造作用,形成谷坡應力釋放。其發(fā)育深度與岸坡高度有直接聯(lián)系。應力降低區(qū)最小主應力靠近坡面方向逐漸減小,在距坡面一定深度范圍內(nèi)形成拉應力區(qū),處于應力增高區(qū)與拉應力區(qū)之間為壓應力區(qū),而最大主應力方向平行于坡面,并向坡腳方向逐漸增大。

(2)應力增高區(qū):河谷下切過程中,淺表應力的釋放伴隨著應力場的重分布,在岸坡一定深度范圍內(nèi)出現(xiàn)應力增高區(qū)。應力梯度由應力降低區(qū)到原始應力區(qū)先增后降,應力變化梯度靠近河谷一側(cè)明顯偏大。

(3)原始應力區(qū):距河谷岸坡坡面一定深度范圍內(nèi),應力場保持原始應力場狀態(tài)的區(qū)域,因為應力場基本不受河谷下切卸荷影響。應力降低區(qū)范圍一般0~25m,高應力區(qū)應力包范圍一般以應力不小于25MPa,應力集中量級25~60MPa不等。

4 河谷高陡邊坡防護研究

4.1 邊坡安全防護

目前,極限平衡分析法求解安全系數(shù)有三種理論:強度儲備(即通過降低巖土體強度來提高安全系數(shù)),超載儲備(即通過增大荷載來提高安全系數(shù)),下滑力超載儲備(就是通過增加下滑力但不增加抗滑力來求解滑坡推力設(shè)計值)。

4.2 排水和防滲、削坡壓腳措施

為了防治巖土體強度下降,產(chǎn)生超空隙水壓力,就必須控制地表水和地表水。地表水,常采用截水溝攔截和引排,其中坡體以外的地表水,于適當位置攔截引排;坡體上的地表水要防止其滲透,要盡快把地表水匯集疏出。當場地允許時,削坡壓腳應是優(yōu)先考慮的方案。當削坡壓腳難以實施或仍不能滿足設(shè)計標準時,需要結(jié)合混凝土擋墻、抗滑樁或預灌漿–梁錨結(jié)構(gòu)等方案治理。

4.3 邊坡生態(tài)防護

隨著我國《水土保持法》的頒布和實施,邊坡的防護不僅僅是結(jié)構(gòu)上的安全防護,也是邊坡整體生態(tài)的防護。常選用“普通綠化”、“普通噴播”、“掛網(wǎng)噴播”或“香根草技術(shù)”等。其中,鋪貼草皮、普通噴播以及掛網(wǎng)噴播是可以達到綠化景觀的目的技術(shù),對比施工工藝和成本,前兩種有明顯的優(yōu)勢。

5 結(jié)束語

我國水電工程工程大多處于高山峽谷中,自然谷坡高陡,有復雜的工程地質(zhì)條件,巖體卸荷強烈,自然狀態(tài)下穩(wěn)定性較弱;而工程邊坡有高、陡開挖、工程量大、安全把控難的特點。

(1)高山峽谷地貌經(jīng)歷了從早更新世川西-藏東地區(qū)強烈的隆升階段;到中更新世快速隆升的同時,河谷快速下切;最后于晚更新世—全新世出現(xiàn)間歇性下切。

(2)河谷邊坡應力場表現(xiàn)為明顯的分區(qū)、分帶特點,隨著河谷下切,岸坡側(cè)向應力解除,緊接著應力發(fā)生重分布,巖體產(chǎn)生向臨空面卸荷回彈的現(xiàn)象。其中將岸坡應力進行區(qū)劃分為應力降低區(qū)、應力增高區(qū)和原巖應力區(qū)。河谷底部的應力具有獨特的規(guī)律,存在一個明顯的“高應力包”現(xiàn)象。

(3)水利水電高陡邊坡防護從兩個方面著手,即為安全防護、生態(tài)防護。隨著生態(tài)文明建設(shè)步伐的推進,“生態(tài)植物修復技術(shù)”慢慢被提上日程。

參考文獻

[1] 黃潤秋.20世紀以來中國的大型滑坡及其發(fā)生機制[J].巖石力學與工程學報,2007,26(3):433–454.

[2] 宋勝武,馮學敏,向柏宇.西南水電高陡巖石邊坡工程關(guān)鍵技術(shù)研究[J].巖石力學與工程學報,2011,30(1):1-2.

[3] 黃潤秋.巖石高邊坡穩(wěn)定性工程地質(zhì)分析[M].北京:科學出版社,2012:120-130.

[4] 黃潤秋.巖石高邊坡的時效變形分析及其工程地質(zhì)意義[J].工程地質(zhì)學報,2000,8(2):148-153.

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