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    水利水電高陡邊坡工程防護(hù)研究

    2018-11-26 09:14:16楊沛霖孫榮波宋開利
    四川水泥 2018年11期
    關(guān)鍵詞:黃潤(rùn)沉井河谷

    楊沛霖 孫榮波 宋開利

    (貴陽(yáng)市道路橋梁設(shè)計(jì)所, 貴州 貴陽(yáng) 550000)

    0 引言

    我國(guó)可開發(fā)水電資源蘊(yùn)含量十分豐富(6.9×108kW),包括黃河、長(zhǎng)江、怒江及雅礱江等水力資源的開發(fā)是引領(lǐng)未來(lái)水電能源發(fā)展的一面旗幟。其中我國(guó)西南地區(qū)是水資源的富集區(qū),然而自然條件十分惡劣,多為高(低)山峽谷地貌。進(jìn)行水電能源開發(fā),遇到最嚴(yán)峻的問(wèn)題便是高陡巖質(zhì)邊坡穩(wěn)定問(wèn)題[1]。

    受青藏高原構(gòu)造隆升影響,西南地區(qū)形成河谷深切的高(低)山峽谷地貌,地應(yīng)力高,巖體卸荷發(fā)育,地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā),且地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)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(fù)雜邊坡工程是,隨著水能的進(jìn)一步開發(fā),遇到的邊坡工程的規(guī)模也越來(lái)越大,一般200~300m級(jí)的高壩工程,需要人工開挖邊坡將達(dá)到 300~500m,開挖邊坡上部還可能存在數(shù)百米至千余米自然邊坡,工程高邊坡穩(wěn)定問(wèn)題十分突出[2]。本文旨在總結(jié)和介紹高陡邊坡工程特點(diǎn)以及工程防護(hù)研究,為水電資源開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供一定借鑒。

    1 水電工程高陡邊坡問(wèn)題研究

    1.1 自然陡坡

    岸坡地質(zhì)條件復(fù)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(qiáng),形成自然高邊坡;岸坡經(jīng)歷表生改造階段進(jìn)入時(shí)效變形階段,原巖應(yīng)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(shí)有發(fā)生。

    1.2 人工開挖邊坡

    隨著水電大型項(xiàng)目的推進(jìn),遇到的工程巖石力學(xué)問(wèn)題復(fù)雜多樣(見表1)。邊坡開挖高度一般從幾十米級(jí)至數(shù)百米級(jí)不等,坡度一般達(dá)60°~80°,臨空面約束釋放,巖體應(yīng)力重新調(diào)整,卸荷回彈現(xiàn)象較為明顯,岸坡穩(wěn)定性問(wèn)題十分嚴(yán)峻。

    表1 大型水電工程高陡邊坡情況

    1.3 變形控制

    高陡邊坡工程變形控制制約因子多樣,諸如地層巖性、地質(zhì)構(gòu)造、開挖技術(shù)、錨固支護(hù)技術(shù)、防滲排水、庫(kù)水位驟降、泄洪霧化現(xiàn)象等。

    高陡邊坡變形控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)是時(shí)效變性階段,重視推進(jìn)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(guò)程中進(jìn)行動(dòng)態(tài)安全監(jiān)測(cè),及時(shí)反饋分析,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)信息化施工。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)綜合考慮高陡邊坡變形穩(wěn)定性控制設(shè)計(jì)原則:低開口、高清坡、緩接坡、強(qiáng)鎖頭及緊固腳等。

    2 河谷邊坡應(yīng)力特征及發(fā)育規(guī)律

    工程實(shí)踐已經(jīng)表明[4-7],我國(guó)河谷應(yīng)力隨河谷臨空面的距離具有明顯分帶特征[3],研究河谷應(yīng)力場(chǎng)特征對(duì)認(rèn)識(shí)河谷邊坡演化歷史和演化進(jìn)程以及工程實(shí)踐具有重要意義。

    河谷邊坡應(yīng)力場(chǎng)表現(xiàn)為明顯的分區(qū)、分帶特點(diǎn),隨著河谷下切,岸坡側(cè)向應(yīng)力解除,緊接著應(yīng)力發(fā)生重分布,巖體產(chǎn)生向臨空面卸荷回彈的現(xiàn)象。伴隨這一過(guò)程,邊坡應(yīng)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(yīng)力分布區(qū)[3]。理論上,二次應(yīng)力區(qū)包含應(yīng)力降低區(qū)、應(yīng)力增高區(qū)和原巖應(yīng)力區(qū),其中對(duì)岸坡威脅最大的應(yīng)力區(qū)就是應(yīng)力降低區(qū)。

    巖質(zhì)高陡邊坡演化[8]是地殼上升 河谷下切、應(yīng)力釋放 表生改造作用的一個(gè)地質(zhì)歷史過(guò)程。河谷邊坡形成一般要經(jīng)歷 3個(gè)階段:表生改造階段、時(shí)效變形階段、破壞發(fā)展階段。

    3 高陡巖質(zhì)邊坡防護(hù)研究

    3.1 邊坡安全防護(hù)

    目前,極限平衡分析法求解安全系數(shù)有三種理論:強(qiáng)度儲(chǔ)備,超載儲(chǔ)備,下滑力超載儲(chǔ)備。

    一旦安全系數(shù)達(dá)不到儲(chǔ)備要求,可采取不同的加固措施提高邊坡的安全度。目前常采用的邊坡加固措施歸納為如下幾類:(1)截排水措施,(2)減載措施,(3)壓腳措施,(4)支擋措施(5)混凝土抗剪結(jié)構(gòu)措施,(6)錨固措施等。根據(jù)[2]文獻(xiàn)表6可知,截排水措施和錨固措施在水電高邊坡工程治理中應(yīng)用最為普遍;削方減載和支擋作為輔助措施配合應(yīng)用;而混凝土抗剪結(jié)構(gòu)處理一些復(fù)雜地質(zhì)情況取得不錯(cuò)的效果。

    3.1.1 排水和防滲、削坡壓腳措施

    自90年代末至今,在登錄的117個(gè)邊坡信息中,發(fā)現(xiàn)其中53%[9]的滑坡發(fā)生變形破壞的誘因是水的作用,也有十滑九水之說(shuō)。為了防治巖土體強(qiáng)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(dāng)位置攔截引排;坡體上的地表水要注意防滲工作,快速匯集疏出。地下水,常選用滲井、平孔排水、匯水隧洞等到排水措施來(lái)疏干,大大降低孔隙水壓力,提高抗滑力,保證岸坡的穩(wěn)定。高陡邊坡截排水原則是以地下排水為主,地表截、防排水為輔,最大程度上降低岸坡巖體地下水位,減小滲水壓力,提高邊坡穩(wěn)定性。

    當(dāng)場(chǎng)地允許時(shí),削坡壓腳應(yīng)是優(yōu)選方案。當(dāng)削坡壓腳難以實(shí)施或仍不能滿足時(shí),宜結(jié)合抗滑樁或預(yù)灌漿—梁錨結(jié)構(gòu)等方案治理。

    3.1.2 混凝土抗滑樁

    1943年,太沙基[10]開展了活動(dòng)門試驗(yàn),將已屈服土體中的應(yīng)力傳遞至相鄰穩(wěn)定介質(zhì)的這一現(xiàn)象稱之為土拱效應(yīng)。隨后,Wang和Yen、常保平、王成華、周德培等關(guān)于最佳樁間距計(jì)算開展大量研究工作。在抗滑樁與滑坡體相互作用機(jī)理方面,采用數(shù)值模擬方法全面分析了樁土之間作用機(jī)理。隨著治理理念的發(fā)展,從最初的懸臂抗滑樁到H型抗滑樁、預(yù)應(yīng)力錨索抗滑樁、雙排抗滑樁等?;炷量够瑯毒邆湟子诓僮?、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的特點(diǎn),尤其當(dāng)遇到滑面傾角平緩時(shí),能夠更好發(fā)揮效果。

    3.1.3 混凝土沉井

    混凝土沉井具備挖土量少、對(duì)鄰近建筑物的影響比較小,并且沉井基礎(chǔ)埋置較深、穩(wěn)定性好、能支承較大的荷載,已廣泛應(yīng)用于橋梁、煙囪、水塔的基礎(chǔ)。減壓沉井[12]在滑坡工程中,沉井深入承壓水層能降低承壓水頭,沉井埋置較深能抵抗較大下滑推力,同時(shí)也具備擋土墻的作用。如天生橋二級(jí)水電站左壩肩下游邊坡進(jìn)入時(shí)效階段,采用沉井抗滑+坡面保護(hù)+排水的支護(hù)方案,有效控制邊坡的穩(wěn)定。

    3.1.4 預(yù)應(yīng)力錨索地梁

    預(yù)應(yīng)力錨索地梁[13]組成有框格梁體系和預(yù)應(yīng)力錨索兩部分構(gòu)成。混凝土地梁對(duì)滑坡體表層坡體起保護(hù)作用并增強(qiáng)坡體的整體性,防止地表水滲入和坡體的風(fēng)化。預(yù)應(yīng)力錨索為主動(dòng)防護(hù)措施,錨索把預(yù)應(yīng)力傳遞到框架梁體系上,然后通過(guò)框架梁體系傳至坡面上,保證預(yù)應(yīng)力錨索提供抗力的均勻性、連續(xù)性及整體性,達(dá)到完全穩(wěn)固邊坡的目的。

    3.1.5 深埋混凝土抗剪結(jié)構(gòu)

    抗剪置換洞采用坡內(nèi)施工,治理的深度不受結(jié)構(gòu)體本身的限制,對(duì)處置岸坡深部不利結(jié)構(gòu)面,控制的岸坡穩(wěn)定發(fā)揮不可替代的作用。技術(shù)特點(diǎn)是針對(duì)性強(qiáng),實(shí)施難度小。經(jīng)過(guò)地質(zhì)勘察,一旦發(fā)現(xiàn)選址區(qū)存在深層軟弱結(jié)構(gòu)面或斷層時(shí),優(yōu)選抗剪置換洞方案,該技術(shù)適用于結(jié)構(gòu)面上下盤有堅(jiān)硬完整巖體的情況。針對(duì)可能發(fā)生深層滑動(dòng)的結(jié)構(gòu)面上、下盤均為堅(jiān)硬完整巖體時(shí),利用混凝土或鋼筋混凝土置換軟弱結(jié)構(gòu)面上軟弱土層。

    其中抗剪洞在錦屏一級(jí)水電站左岸邊、坡龍羊峽對(duì)近壩、李家峽在左壩肩和大崗山右岸邊坡等邊坡上的成功運(yùn)用,取得不錯(cuò)效果。

    3.2 邊坡生態(tài)防護(hù)

    隨著我國(guó)《水土保持法》的頒布和實(shí)施,“生態(tài)植物修復(fù)技術(shù)”方案研究得到了社會(huì)各界認(rèn)識(shí)的認(rèn)可,隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,以及人們對(duì)環(huán)境保護(hù)投入,對(duì)生態(tài)植物修復(fù)技術(shù)的研究有重大的意義。

    ““生態(tài)植物修復(fù)技術(shù)”[14]指的是在工程建設(shè)中采用相關(guān)的生態(tài)植物(如不同的喬、灌、草、藤等),根據(jù)一定比例在特定環(huán)境條件下混合配置后,對(duì)開挖或填方所形成的邊坡進(jìn)行植被恢復(fù)的一種綜合技術(shù)應(yīng)用方案,它包含了綠化景觀、固土保水、防止淺層滑坡和塌方等生態(tài)環(huán)境保護(hù)”。目前,常選用“普通綠化”、“普通噴播”、“掛網(wǎng)噴播”或“香根草技術(shù)”[14-15]等。其中,鋪貼草皮、普通噴播以及掛網(wǎng)噴播是可以達(dá)到綠化景觀的目的技術(shù),對(duì)比施工工藝和成本,前兩種有明顯的優(yōu)勢(shì)。而“香根草技術(shù)”具有抗滑護(hù)坡和水土保持的作用;因此,香根草技術(shù)不僅能達(dá)到恢復(fù)植被和綠色景觀的目的,而且具備固土保水和防止淺層滑坡的能力。

    4 結(jié)語(yǔ)

    我國(guó)水電工程工程大多修建于高山峽谷之中,自然谷坡高陡,工程地質(zhì)條件復(fù)雜,地應(yīng)力水平高、巖體卸荷強(qiáng)烈,天然條件下穩(wěn)定性較差;工程邊坡具有開挖高、坡度陡、體量大、安全控制難的特點(diǎn)。

    (1)河谷邊坡應(yīng)力場(chǎng)表現(xiàn)為明顯的分區(qū)、分帶特點(diǎn),隨著河谷下切,岸坡側(cè)向應(yīng)力解除,緊接著應(yīng)力發(fā)生重分布,巖體產(chǎn)生向臨空面卸荷回彈的現(xiàn)象。巖質(zhì)高陡邊坡演化是地殼上升 河谷下切、應(yīng)力釋放 表生改造過(guò)程。

    (2)水利水電高陡邊坡防護(hù)從兩個(gè)方面著手,即為安全防護(hù)、生態(tài)防護(hù)。目前,針對(duì)不同地質(zhì)條件下的高陡邊坡加固工程,通常采取截排水措施及錨固(含坡面噴混凝土、錨索、混凝土框格梁、預(yù)應(yīng)力錨索等)方案;針對(duì)擬建工程邊坡深部存在不穩(wěn)定軟弱結(jié)構(gòu)面或斷層,考慮選用地下抗剪洞結(jié)構(gòu)措施。隨著生態(tài)文明建設(shè)步伐的推進(jìn),“生態(tài)植物修復(fù)技術(shù)”慢慢被提上日程。

    [1]黃潤(rùn)秋.20世紀(jì)以來(lái)中國(guó)的大型滑坡及其發(fā)生機(jī)制[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2007,26(3):433–454.

    [2]宋勝武,馮學(xué)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(xué)與工程學(xué)報(bào),2011,30(1):1-2

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

    [4]黃潤(rùn)秋.巖石高邊坡的時(shí)效變形分析及其工程地質(zhì)意義[J].工程地質(zhì)學(xué)報(bào),2000,8(2):148–153.

    [5]黃潤(rùn)秋.中國(guó)西南巖石高邊坡的主要特征及其演化[J].地球科學(xué)進(jìn)展,2005,20(3):292–297.

    [6]黃潤(rùn)秋.巖石高邊坡發(fā)育的動(dòng)力過(guò)程及其穩(wěn)定性控制[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2008,27(8):1525–1544.

    [7]黃潤(rùn)秋,王士天,張倬元,等.中國(guó)西南地殼淺表層動(dòng)力學(xué)過(guò)程與工程環(huán)境效應(yīng)研究[M].成都:四川大學(xué)出版社,2002.

    [9]黃潤(rùn)秋.巖石高邊坡穩(wěn)定性工程地質(zhì)分析[M].北京:科學(xué)出版社,2012,20-21

    [10]趙宇飛,陳祖煜.中國(guó)水利水電邊坡數(shù)據(jù)庫(kù)及XML技術(shù)的應(yīng)用[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2007,2(26)

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