(濱州學院 建筑工程學院, 山東 濱州 256600)
邊坡災害威脅著人類生命及財產安全,不容忽視。邊坡災害可分為滑坡、崩塌,泥石流等,它們對工程建設造成了威脅,其中尤以滑坡最為嚴重。上世紀世界重大邊坡災害實例可知,邊坡災害致災范圍大,破壞嚴重,不但影響正常的經濟運轉,而且對人類的生存構成一定的威脅。邊坡的穩定破壞分析一直都是巖土工程領域的一項重要課題。盡管目前在邊坡工程穩定評判的理論研究方面已取得了豐碩的成果,但在工程實踐上,有關邊坡工程的問題依然層出不窮,經驗判斷在很大程度上仍然主導著工程設計與施工。
遼寧鞍山煤業有限公司工業廣場、主井生產區周邊邊坡海拔多在 1312.5~1513.4m之間。區內地形復雜,山巒連綿,溝谷縱橫。地形破碎,多以窄梁為主,崩塌及滑坡比較發育。根據野外取樣及室內土工試驗結果,此次邊坡區域的勘察資料所揭示的研究區的地層情況如下:雜填土、素填土、粉質粘土、粉土、卵石、淤泥質土。據前期勘察報告,勘察深度范圍內測得部分孔穩定水位埋深介于2.00~12.50m,水位相對標高介于 1337.17~1389.54m之間;水的類型屬潛水,勘察期間為平水期,地下水位年變化幅度為1.0m左右。
目前計算邊坡穩定性的方法主要有極限平衡法和有限單元法。本文采用Morgenstern-Price法,該方法既考慮了力的平衡,又考慮了力矩平衡,適合任意滑動面。計算參數根據工程地質條件進行選取,見表1。

表1 計算參數的選取
對鞍山煤業公司 13號坡面分別考慮了 3種情況,(1)邊坡處于自然狀態;(2)考慮降雨作用;(3)考慮地震作用。
剖面13用不同削坡方式在3種條件下計算得到的穩定系數如表2所示。

表2 坡面13剖面不同削坡方案穩定性系數

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從表 3的數據可以看出,在削坡之后,不同工況下邊坡穩定性系數均有所提高。寬臺的位置變化會影響邊坡的穩定性。比較以上幾種方案,方案五與方案一,削坡之后穩定性好,但是削坡難度大,削坡工程量很大;方案四與方案六,削坡之后穩定性較前兩種方案較差,但削坡難度較小,削坡工程量較小,造價上優于方案五與方案一。當設置兩級大平臺時,與前面方案比較,穩定性更好,但是工程量較大,在條件允許情況下,不建議選用。分析以上幾種坡型,結合工程預算、削坡工程量及邊坡穩定性考慮,方案四為最優方案。
由于邊坡外形決定邊坡內部的土體應力狀態,為使邊坡外形適應土體內部的結構構造特征,且應力狀態較佳,既要保證邊坡穩定性,又要節省工程量,所以選擇合適的坡型尤為重要。本文設計不同的坡型,運用GEO-SLOPE軟件進行模擬,確定最優削坡方案,并提出邊坡的治理建議,為當地廠礦創造一個安全的工作環境。根據以上兩個剖面的分析,主要結論為:(1)大平臺的位置變化會影響邊坡的穩定性。(2)當設置兩個大平臺時,邊坡穩定性顯著提高,且當兩個大平臺位置在邊坡中部時,穩定性最好。(3)平臺寬設置相同時,坡率比坡高對邊坡穩定性影響大。(4)結合工程預算、削坡工程量及邊坡穩定性考慮,坡面13建議采用方案四治理
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