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坡面型泥石流治理過程中土體變形機制探討

2018-03-03 02:33:58
四川水泥 2018年2期
關鍵詞:錨桿變形

(四川省冶金地質勘查局成都地質調查所, 四川 成都 610203)

在強降雨地區,基巖埋藏較淺、坡度較大(30-50°)、上方覆蓋物較薄(5m以內)的坡體,容易發生坡面型泥石流,具有突發性、歷時短、破壞重的特點,對自然環境和人類生活造成嚴重損害。因此,如何防治泥石流、降低災害影響,成為人們關注的重點。本文針對泥石流治理過程中的土體變形機制進行探討。

1 坡面型泥石流的防治研究現狀

1.1 特征

坡面型泥石流的特征主要概括如下:①前期降雨充足,山體土層內部飽水,地下水變成壓力水流,繼而破壞表層土體結構;②松散土體飽水后,土體的骨架就會變形,發生塑化、液化等破壞;③常發生在沙巖、灰巖、變質巖、花崗巖、半成巖、黃土、紅壤土等巖土層中;④泥石流發生時,因土體突然變動會伴有沉悶聲響,且土體順坡下滑,對坡面產生沖刷作用,原來平整的坡面上形成溝槽;⑤泥石流的發生具有隨機性,且不會在同一部位重復發生。在發育特征上,坡面較長且平整,坡度較大、坡積層較薄,下部基巖的透水性差;在斜坡的中上部,有匯水性的凹形坡面,沒有明顯的流通區;泥石流的規模較小,流域面積在0.4km2以內,堆積物是一次性搬運形成的,泥砂搬移量在10-1000m3之間。

1.2 防治現狀

目前在泥石流防治上的研究較多,且取得了一定成果。國外研究中,分析了不同類型的工程治理措施的特點,總結了防治經驗;對比了工程防治措施、非工程防治措施之間的差異;提出了減緩泥石流流動速度的技術方案。國內研究中,結合格柵壩理論,明確了支墩間距的計算方法,提出計算公式;按照流量、流速參數,計算了重力式擋墻的高度,按照沖刷深度計算基礎埋深等[1]。分析這些研究的共性,都是在宏觀層面上開展的研究,在微觀方面的研究較少。

2 室內模擬實驗

在泥石流的治理中,大面積護坡工程是一種常見方案,以下利用錨桿-護坡對此進行模擬(即在坡面土體上打入錨桿,并在坡腳設置支擋措施),并分析治理過程中土體的變形機制和特征。具體如下:

2.1 試驗裝置

第一,泥石流發生槽。試驗坡體的參數設置如下:一級、二級坡底的長度均為75cm,與水平面的夾角分別為35°、15°,寬度為25cm,深度為40cm。泥石流發生在一級坡體上,流通在二級坡體上,如下圖 1所示。第二,降雨設備。在模型上方設置 5個低壓霧化噴頭,呈現單排排列,噴口直徑為 1mm、壓力為0.07MPa。試驗期間,人工控制降雨量,保證降雨均勻穩定,強度控制在600ml/min。第三,數據量測。數據的采集由數字圖像設備、細觀圖像設備組成,前者利用佳能數碼相機,每間隔5秒拍攝一張照片;后者能對細節放大200倍并形成圖像。

圖1 坡面型泥石流治理模型

2.2 試驗材料

第一,土樣。依據以往的研究結果,采用粒徑2mm以上的土樣顆粒,含水量為 1%,滲透系數 k為 0.005cm/s,顆粒級配如下[2]:0.075-0.5mm占比 33.4%,0.5-1.0mm占比33.3%,1.0-2.0mm占比33.3%。坡體采用自然落砂法制備,表面施加壓力0.67×10-3N/cm2,靜止18小時后固結,成型坡體的相對密度為0.43。第二,錨桿護坡。護坡模型的材質是有機玻璃,長寬厚分別為22cm、25cm、1cm,網孔尺寸2×2cm,格柵寬度為0.5cm,坡體長度為60cm。護坡加固位于坡體下部,入土深度1cm,厚度是坡體自身厚度的10%,并利用拉繩對錨桿進行加固。

2.3 試驗結果

以往研究證實,坡面型泥石流的破壞是從坡腳開始的,采用錨桿-護坡治理方案后,分為以下四個階段[3]:一是雨水入滲階段,此時泥石流發生,坡體表面沉降,坡腳處會有少量清水流出;二是孔隙水積蓄階段,坡體發生張拉裂縫,形成潛在的滑動面;三是滑動密實階段,坡體出現小規模的滑移,巖土顆粒從坡孔中溢出;四是相對穩定階段,坡體滑動后轉為穩定狀態,雨水能及時排出。

如下表1,對比了坡面治理和未治理的泥石流參數,可見治理后的坡體初始滑動時間延遲、最終流動量減小,能有效控制泥石流的爆發情況。在坡體的變形機制上,坡體沒有出現分層滑動現象,松散土體形成量較少;錨桿-護坡方案類似于一個拉索網,起到濾水固土的作用,限制了土體滑動。

表1 坡面型泥石流治理和未治理的滑坡參數對比

3 坡面型泥石流治理過程中土體變形特征

3.1 不同階段的土體變形特征

錨桿-護坡方案的應用,能減緩泥石流的爆發,從治理現象、位移場、細觀顆粒運動等要素入手,總結特征如下[4]:

第一,在雨水入滲階段,顆粒骨架變形,坡體表面沉降,細觀上顆粒位移的變化小,以點狀位移為主,此時面積空隙率變化不明顯。第二,在孔隙水積蓄階段,雨水在坡體內積聚、在坡腳處滲出,坡體重度增加、抗剪強度減小,繼而出現沉降。細觀上顆粒出現豎向運動,位移量是水平位移量的2倍。此時坡體位移、顆粒移動變化小,底面孔隙率減小,上部土體的孔隙率增大。第三,在滑動密實階段,坡體出現小位移滑動,位移場呈現圓弧滑動,細觀上顆粒發生平移、轉動,多在坡底積聚,下沉后充填了粗顆粒骨架的間隙,因此坡體在滑動同時變得密實。第四,在相對穩定階段,細觀上坡底顆粒的位移變化較小,在流動雨水的作用下,只有部分顆粒會出現微小的水平位移,坡體中層面積孔隙率明顯增大。

3.2 治理期間的土體變形特征

實施錨桿-護坡方案,坡體結構相應發生改變,在降雨的作用下,上層顆粒下沉,粗顆粒構成了坡體骨架;細顆粒滲透下沉,積聚在坡底并充填粗顆粒之間的空隙,土體的密實度提高。但是,與此同時坡體下部的滲透性減弱,會造成孔隙水積聚,坡體的抗滑強度降低,繼而發生滑移。錨桿-護坡的作用,是在坡體表面形成拉索網,一方面加快雨水排出,另一方面阻止坡腳土體滑動[5]。在濾水固土作用下,土體逐漸密實,最終底部顆粒積聚密實、上部顆粒骨架穩定,形成穩定結構。

4 結語

綜上所述,坡面型泥石流屬于一種常見的泥石流類型,目前在防治研究上取得了一定成果。本文采用錨桿-護坡方案,在室內開展模擬實驗,結果顯示泥石流破壞是從坡腳開始的,分為雨水入滲、孔隙水積蓄、滑動密實、相對穩定四個階段。錨桿-護坡治理方案的應用,能加快雨水排出、阻止坡腳土體滑動,起到濾水固土的作用。

[1]周健,李業勛,張姣等.坡面型泥石流治理過程中土體變形機制宏細觀研究[J].巖石力學與工程學報,2013,(5):1001-1008.

[2]倪化勇.基于地貌特征的泥石流類型劃分[J].南水北調與水利科技,2015,13(1):78-82.

[3]胡卸文,韓玫,梁敬軒等.汶川地震災區泥石流若干關鍵問題[J].西南交通大學學報,2016,51(2):331-340.

[4]楊建元,金忠良,何桂鳳等.高坡降小流域泥石流特性與治理設計研究[J].科技通報,2017,33(2):30-33,38.

[5]白剛剛,趙瑛,陳菊林等.柴達木盆地泥石流災害特征與治理[J].青海大學學報(自然科學版),2016,34(5):58-62,74.

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