吳樂樂 袁飛虎
(1.中國礦業(yè)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與測繪學(xué)院;2.中國葛洲壩集團(tuán)水泥有限公司)
上油榨溝礦區(qū)石灰石礦山北部6#界樁附近邊坡出現(xiàn)2條裂縫,在后續(xù)的邊坡巡檢過程中,發(fā)現(xiàn)邊坡開裂程度有擴(kuò)大的跡象,對礦山正常生產(chǎn)以及工作人員的生命財(cái)產(chǎn)安全形成了潛在的安全隱患。為防止邊坡崩塌、保證安全生產(chǎn)、防止安全事故發(fā)生,亟需對潛在邊坡崩塌地質(zhì)災(zāi)害進(jìn)行積極治理。
邊坡開裂主要為礦山開采切坡所致,潛在崩塌體的平面形態(tài)呈新月形,長約300 m,寬16 m左右,厚10 m左右,面積為5 400 m2,體積約19 200 m3,預(yù)測主崩方向193°。潛在崩塌體基巖傾向與坡向相同,崩塌體后緣已基本形成,暫未見側(cè)緣形成。前緣位于開采臨空面,為采礦切坡形成的10~15 m陡坎,邊坡陡坎平面形態(tài)呈近直線型展布,陡坎坡度在70°以上。崩塌體后緣邊界位于+348及+362 m平臺上,6#礦界界樁點(diǎn)附近,向北距省界100 m左右。現(xiàn)發(fā)育2條拉張裂縫見圖1。

圖1 邊坡裂縫
1#拉張裂縫距前緣陡坎15 m,裂縫長約17 m,寬0~10 cm,呈弧形,走向270°,出露標(biāo)高為+358~+360 m,裂縫兩側(cè)向坡體前緣陡坎延伸。2#拉張裂縫距前緣陡坎15~22 m,裂縫整體長約26 m,寬0~20 cm,呈弧形,走向285°,出露標(biāo)高為+368~+370 m,裂縫兩側(cè)向坡體前緣陡坎延伸。
潛在崩塌體成分主要為奧陶系下統(tǒng)水田河組(第四層) ,泥晶灰?guī)r、粉晶灰?guī)r及硅化晶質(zhì)灰?guī)r,夾花斑狀泥晶含云質(zhì)灰?guī)r和亮晶、粉晶砂屑灰?guī)r,巖體整體破碎,巖層產(chǎn)狀為194°∠25°-49°。表層為第四系殘坡積粉質(zhì)黏土夾碎石覆蓋,層厚0.2~2 m。
開裂區(qū)域基本為一向南傾斜的山坡地形,坡面斜長約700 m,高程為332~370 m,自然地形坡度為17°~22°,坡面整體連續(xù),為順層坡,巖層產(chǎn)狀為30°~49°,巖體較為破碎。開裂區(qū)域緊鄰F1斷層,該斷層由西向東縱貫全區(qū),長約1 500 m,斷層線略向南彎曲,走向83°~103°,與地層走向基本一致,斷層破碎帶寬2~4 m,斷裂面傾角為57°~65°。
地下水類型主要為基巖巖溶裂隙水,賦存于巖層節(jié)理裂隙中,受大氣降雨直接補(bǔ)給,該段巖體節(jié)理裂隙貫通性及延伸性較好,巖體呈碎裂-塊裂狀,地下水滲透性較好。由于邊坡體標(biāo)高均位于當(dāng)?shù)刈畹颓治g基準(zhǔn)面之上,區(qū)內(nèi)雖有少量的巖溶裂隙滯水,但其來源主要是大氣降水。
1.3.1 自然因素
(1)地層結(jié)構(gòu)。邊坡呈斜坡陡坎地貌,前緣陡坎臨空,為坡面巖體崩落失穩(wěn)提供了空間條件;其次邊坡體巖層節(jié)理裂隙發(fā)育,彼此切割,將巖體切割為碎裂-塊裂狀,降低巖體力學(xué)強(qiáng)度。此外,巖體裂隙結(jié)構(gòu)面交線的傾向與坡面傾向夾角小于45°,傾角小于坡角。崩塌體緊鄰F1斷層,該斷層由西向東縱貫全區(qū), 斷層線略向南彎曲,與地層走向基本一致,從巖層結(jié)構(gòu)條件分析,邊坡巖體結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定。且灰?guī)r表面溶溝、溶槽等巖溶地表形態(tài)發(fā)育,對局部邊坡圍巖起不到應(yīng)有的支擋作用[1]。
(2)氣象水文。礦山區(qū)域降雨主要集中在7—9月。本礦溶蝕裂隙淺部發(fā)育,降雨雨水不斷下滲,軟化巖土體,加速節(jié)理發(fā)展與貫通,并降低巖體的力學(xué)強(qiáng)度,從而加速坡體變形破壞發(fā)展。
1.3.2 人為因素
人類工程活動的作用規(guī)模相對于地質(zhì)作用來說小很多,但其強(qiáng)度和速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過地質(zhì)作用,其結(jié)果往往會改變地質(zhì)作用的形式,成為一種誘發(fā)因素,加速斜坡的演變進(jìn)程[2]。
開發(fā)利用方案設(shè)計(jì)單級邊坡坡度為70°,大于該區(qū)域巖層傾角54°及F1斷層傾角56°;其次開裂邊坡前緣采礦切坡改變了坡體自然形態(tài),使坡體前緣形成臨空陡坎,降低了坡體的穩(wěn)定性,在采礦爆破震動作用下,引起巖體順層滑動。
查閱礦山開發(fā)利用方案地質(zhì)資料,巖(礦)體各向抗壓強(qiáng)度相差不大,可見巖(礦)石的力學(xué)性質(zhì)不但強(qiáng)度較高,而且比較均一;開裂區(qū)節(jié)理分布雖比較普遍,但節(jié)理面一般較平直,傾角為65°~72°,大部分閉合性較好,且沿節(jié)理常有方解石膠結(jié)或鐵質(zhì)薄膜附著,節(jié)理面具有一定強(qiáng)度,一般不會導(dǎo)致邊坡失穩(wěn)。斷層分布于治理區(qū)邊部,F(xiàn)1、F2出露于向斜北翼,走向與北側(cè)邊坡近于平行,大部分地段位于治理區(qū)之外,邊坡產(chǎn)狀與斷層面一致,對邊坡穩(wěn)定影響較小。
綜上所述,順層開采、開采坡面角大于巖層自然傾角以及本地區(qū)降雨量豐富而加速節(jié)理發(fā)展與貫通是本次邊坡開裂的主要因素。
在充分掌握邊坡開裂形成條件、發(fā)展規(guī)律、危害特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,利用科學(xué)的方法和手段,尋找邊坡的穩(wěn)定性與經(jīng)濟(jì)性之間的合理平衡[3]。本次治理方法選用坡率法,通過控制邊坡高度和坡度,達(dá)到治理和消除崩塌地質(zhì)災(zāi)害的目的,最終實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。
由于治理區(qū)域巖體較為破碎,根據(jù)巖層產(chǎn)狀單級坡比選用40°~45°。參考開發(fā)利用方案設(shè)計(jì),單級坡高選用14 m,安全平臺寬4 m。
工程主要集中在5#~7#界樁,+332 m水平以上。該區(qū)域最低點(diǎn)標(biāo)高為+332 m,最高點(diǎn)標(biāo)高為383.19 m,設(shè)計(jì)削坡起始高程為+332 m,按邊坡坡面角45°放坡。削坡后坡頂線最高標(biāo)高為+372 m,坡底線標(biāo)高為+332 m,最高高差為40 m,最終幫坡角為37°~38°,共形成+346,+360 m 2個平臺,平臺寬4 m。削坡減載和最終邊坡形成2個部分,預(yù)計(jì)削方量為84 850 m3,削方廢石廢土作為水泥配料用。工程治理示意見圖2。
按露天中深孔施工大面積削坡部位,大面積削坡減載完成后,采用手風(fēng)鉆淺孔爆破對零星不規(guī)整地帶進(jìn)行處理,開挖深度小于5 m的局部,采用手風(fēng)鉆淺孔臺階爆破,最終邊坡采用預(yù)裂爆破。預(yù)裂爆破能夠降低主爆破孔爆破對預(yù)裂面以外巖體的松動和破壞,在減少爆破對預(yù)留邊坡巖體的破壞、保持邊坡的穩(wěn)定性方面起著重要作用[4]。對于邊坡頂部,因巖石風(fēng)化破碎嚴(yán)重,分布大量松散塊和孤立巖石,且賦存裂隙土夾層,采用挖掘設(shè)備清除表土層和植被,用鑿巖機(jī)剔除全部孤立大塊石,在邊坡頂層按照設(shè)計(jì)要求噴射水泥混凝土材料。
在頂部修建截排水溝,攔截自然降水形成的水流進(jìn)入坡體。根據(jù)原有的邊坡和道路,確定邊緣帶的豎向連接方式,調(diào)整連接點(diǎn)的地面標(biāo)高,確認(rèn)地面排水口的位置,使削坡區(qū)域與周邊地平連接自然,使排水、通道等方面的矛盾降到最低。
最終邊坡臺階高度為14 m,邊坡坡面角為45°,最終幫坡角為39°,安全平臺寬4 m。
施工步驟為表面清理→測量放線→土料開挖、堆存→爆破→削方→清渣→邊坡檢查、處理與驗(yàn)收→特殊問題處理。
2.3.1 表面清理
(1)植被清理主要為指定區(qū)域內(nèi)的樹木、樹樁、樹根、雜草、垃圾、廢渣及其他有礙物。監(jiān)理人專門指示成材樹木的砍伐。

圖2 削坡工程示意
(3)在植被的清理過程中須特別注意盡最大的努力保護(hù)清理區(qū)的天然植被。
(4)清理中的植被或其他物資須按照監(jiān)理人的制定方法處理。
2.3.2 測量放線
依據(jù)設(shè)計(jì)坐標(biāo),使用全站儀逐點(diǎn)放出各角點(diǎn)位置,每個角點(diǎn)用木樁定位,并用白灰圈定開挖范圍。測量工作完成后由監(jiān)理工程師復(fù)核。
2.3.3 土料開挖及堆存
運(yùn)用推土機(jī)匯集表層土,用推土機(jī)或裝載機(jī)運(yùn)至指定區(qū)域堆放。表土的堆放高度一般不超過2 m,以免將土壓實(shí),防止雨水沖刷。
隨著運(yùn)營時間的增加,雜散電流逐漸增加,當(dāng)雜散電流累計(jì)到一定程度,且沒有一個良好的電氣通路及時回到變電所負(fù)極時,就會造成雜散電流四散流至軌道交通主體結(jié)構(gòu)、附屬結(jié)構(gòu)以及公共設(shè)施管道,從而對其造成一定程度的腐蝕。
2.3.4 爆 破
選擇預(yù)裂爆破方式,爆破后對爆破工作面及其附近進(jìn)行檢查,判定有無盲炮,撬除危石,若不能立即處理,加支護(hù)或設(shè)立標(biāo)志,警告作業(yè)人員不要靠近。檢查時間距放炮后至少20 min。
2.3.5 削 坡
(1)削坡必須符合設(shè)計(jì)圖紙、文件的要求。
(2)開挖需預(yù)留施工道路,在下層開挖完成后,由反鏟邊退邊挖清除。
(3)在局部坡面較長或地質(zhì)條件較差的部位,主要采用反鏟分層接力的方法開挖,挖掘次序從上到下,根據(jù)坡面長度不同,用2~3臺反鏟在作業(yè)面上同時開挖;采用機(jī)械與人工相結(jié)合的方法施工,削坡機(jī)械選用反鏟、推土機(jī)、運(yùn)礦卡車、潛孔鉆、爆破器材運(yùn)輸車、運(yùn)輸人員和物資的轎卡等。
(4)削方工程基本完成后,根據(jù)各坐標(biāo)樁標(biāo)明該點(diǎn)削坡高度和設(shè)計(jì)高度數(shù)據(jù),對場地進(jìn)行找坡,保證場地內(nèi)各處都基本達(dá)到設(shè)計(jì)的坡度和高度。
2.3.6 清 渣
(1)組織好作業(yè)點(diǎn)的次序,合理安排施工。
(2)先行處理作業(yè)點(diǎn)上部積渣,使積渣的堆積角小于及自然安息角,防止積渣坍塌傷人或設(shè)備。
2.3.7 邊坡檢查、處理與驗(yàn)收
開挖后及時對基礎(chǔ)面尺寸和土體質(zhì)量進(jìn)行檢查、整修和處理,檢查分自檢、監(jiān)理檢查和終檢。削坡后坡面必須平整堅(jiān)實(shí),不得有突起、松動塊體、虛土浮渣等。
強(qiáng)度折減法中邊坡穩(wěn)定的安全系數(shù)定義為使邊坡剛好達(dá)到臨界狀態(tài)破壞時,對巖土體的抗剪強(qiáng)度進(jìn)行折減的程度,即安全系數(shù)為巖土體的實(shí)際抗剪強(qiáng)度與臨界破壞時的折減后剪切強(qiáng)度的比值[5-6]。本工程根據(jù)安全系數(shù)、位移圖和應(yīng)力圖分析邊坡穩(wěn)定性。
本邊坡為巖質(zhì)邊坡,長120 m,坡高40 m,坡腳為70°和45°(治理前后的邊坡角)。巖體容重為26.8 kN/m3, 體積模量為9.6 MPa,黏聚力為0.39 MPa。模型分為2個矩形區(qū)域,按照控制點(diǎn)對每個區(qū)域利用brick單元建立網(wǎng)格,并進(jìn)行分組后賦值,考慮到網(wǎng)格尺寸的一致性,本模型y方向只設(shè)置一個單元。
根據(jù)數(shù)值計(jì)算模型的需要,對邊坡施加約束。邊坡頂部為自由界面,底部采用固定約束,四周采用水平位移約束。巖土體的初始應(yīng)力包括自重應(yīng)力和構(gòu)造應(yīng)力,自重應(yīng)力是存在于所有巖土體中,構(gòu)造應(yīng)力視地質(zhì)條件而定[7]。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查和工程地質(zhì)資料可知,原巖應(yīng)力以自重應(yīng)力為主,設(shè)置重力加速度為10 m/s2,方向垂直向下。本次計(jì)算采用摩爾-庫倫本構(gòu)模型。
治理前后邊坡數(shù)值模擬安全系數(shù)見圖3。可知,治理前模型數(shù)值模擬安全系數(shù)為1.07;治理后計(jì)算安全系數(shù)為1.62。治理前,邊坡穩(wěn)定性不符合要求,可能產(chǎn)生失穩(wěn)破壞,根據(jù)設(shè)計(jì)要求,采場邊坡安全系數(shù)要大于儲備系數(shù)(Fs=1.15);治理后,在理論上滿足邊坡穩(wěn)定性的要求,可認(rèn)為該邊坡處于較低的風(fēng)險水平,治理方案可行。

圖3 治理前后邊坡數(shù)值模擬安全系數(shù)
治理后邊坡模型位移等值線見圖4。可看出,坡腳處區(qū)域?yàn)槲灰谱畲笾?.75 cm,位移總體偏小,可認(rèn)為坡體處于穩(wěn)定狀態(tài)。

圖4 治理各邊坡模型位移等值線
露天石灰石礦山邊坡治理后的安全系數(shù)為1.62,滿足設(shè)計(jì)對邊坡穩(wěn)定安全系數(shù)的要求;治理結(jié)束半年之內(nèi),未出現(xiàn)新的裂縫,未發(fā)生一起落石;且在日常管理中每天利用GPS進(jìn)行位移監(jiān)測,結(jié)果顯示,監(jiān)測點(diǎn)的位移基本無變化;治理后的邊坡完整性和穩(wěn)定性都達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。針對礦區(qū)高邊坡現(xiàn)狀,通過數(shù)值模擬軟件模擬邊坡治理后的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài),評價當(dāng)前模式下邊坡的穩(wěn)定性,為實(shí)際施工提供依據(jù)。實(shí)際工程與數(shù)值模擬相結(jié)合,為高陡邊坡的治理提供參考。