于豐澤,武 蕾
(1.核工業(yè)西南勘察設計研究院有限公司,四川成都 610061;2.中國電力工程顧問集團西南電力設計院,四川成都 610021)
隨著工程建設的不斷發(fā)展,地質(zhì)災害爆發(fā)頻率也呈上升趨勢。由于人類工程活動不斷影響或改變原始地形地貌,易造成滑坡、崩塌、危巖等地質(zhì)災害的發(fā)生,而滑坡是各種災害中危害最大且難以預防的一種。
滑坡位于大理市區(qū)公園南側(cè)斜坡中下部,平面上呈不規(guī)則圈椅狀,主滑方向175°?;虑熬墳榫用裥^(qū)道路;后緣為陡坡,后緣見少量拉張裂縫,坡體最大相對高差約17 m?;潞缶墝?6 m,中前部100~110 m 寬,滑體縱長53 m,平面面積5.37 m×103 m,滑體厚度2.8~7.6 m,平均厚約5.8 m,總體積約3.12×104m3。
滑體主要由上部粉質(zhì)黏土和塊石土組成。粉質(zhì)黏土主要分布于滑體上部,黃褐色、硬塑,粒徑3~8 mm;塊石土主要分布于滑體中部,黃褐色-紫紅色,該層分布厚度為1.8~7.0 m,滑帶土主要由粉質(zhì)黏土和含巖屑粉質(zhì)黏土組成。
滑坡地下水類型主要為松散層孔隙潛水和基巖裂隙水,松散層孔隙水主要賦存于塊石土中,主要受地表水及周邊地下水影響;基巖裂隙水主要分布于基巖裂隙中,一般水量較小;滑體主要由塊石土組成,滲透性較強,地表水易沿土體孔隙下滲進入滑體,在滑帶土附近匯集,對滑坡穩(wěn)定性極為不利。
根據(jù)可查資料,本滑坡歷史上發(fā)生過一次整體滑動,滑動后滑坡逐漸趨于穩(wěn)定,形成了原始斜坡地貌。后期興建居民小區(qū),破壞了原坡體平衡條件,在2002年雨季,滑坡復活形成整體滑動,在后緣及東側(cè)壁形成長約60 m,高約1.2~2.0 m 的陡坎,在中后部形成滑坡平臺。同年在坡腳修建抗滑樁+擋土板進行治理。治理后,滑坡整體穩(wěn)定了3年多。
2006年至今,受降雨及坡體灌溉等影響,滑坡出現(xiàn)蠕滑變形,并逐年加劇,至2010年8月,滑坡體前緣抗滑樁已產(chǎn)生了不同程度的變形,其中西側(cè)七根樁已見明顯傾斜,最大傾斜達22°,樁頂變形達80 cm,樁間擋土板多處發(fā)生鼓脹破裂,局部已完全破壞,樁前土體發(fā)生隆起破壞,隆起量約5~15 cm,底部擋土墻受剪切發(fā)生斷裂破壞;東側(cè)樁變形相對較小,基礎擋墻不同程度的破碎、開裂。在滑坡后緣出現(xiàn)多條拉張裂縫,裂縫走向基本與坡向垂直,裂縫延伸長26~48 m,縫寬2~16 cm,坡體變形速率有加劇現(xiàn)象發(fā)生。
本滑坡體變形周期長,坡體變形速率加劇,坡腳處已有支擋措施變形過大完全失效,已嚴重影響到坡腳處居民的生命安全。根據(jù)坡體現(xiàn)狀,選擇何種應急治理手段穩(wěn)定坡體變形至關重要。常規(guī)滑坡應急治理措施主要有以下幾個原則:
(1)避:加強監(jiān)測,做好預報,提早組織人員疏散和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移;(2)排:截、排、引導地表水和地下水[1],開挖排水和截水溝將地表水引出滑坡區(qū)。對滑坡中后部裂縫及時進行回填或封堵處理,防止雨水沿裂隙滲入到滑坡中,可以利用塑料布直接鋪蓋,或利用泥土回填封閉。實施盲溝、排水孔疏排地下水;(3)擋:采用抗滑樁、擋土墻、錨索、錨桿等工程對滑坡進行支擋;(4)減:當滑坡仍在變形滑動時,可以在滑坡后緣清除部分土石,以減輕滑坡的下滑力,提高整體穩(wěn)定性;(5)壓:當山坡前緣出現(xiàn)地面鼓起和推擠時,表明滑坡即將滑動。
綜合考慮滑坡變形狀態(tài)及項目緊迫性,應急治理措施采用減、壓、排相結合,減緩坡體變形速率,保護坡腳居民,即采用坡體削坡+坡腳回填反壓+截排水措施進行應急治理。
目前滑坡體坡腳處已設置支擋結構,但是變形破壞嚴重,根據(jù)目前滑坡狀態(tài),穩(wěn)定性計算時須將現(xiàn)有支擋結構對滑坡體的作用考慮其中,這樣常規(guī)計算方法就不符合實際工況,方案選擇上也不夠經(jīng)濟,本文采用反算法[2]將已有支擋結構作為坡體一部分考慮到計算中。
在綜合考慮已有樁板墻支擋結構的作用下,按天然工況坡體處于欠穩(wěn)定狀態(tài)(Fs=1.05)進行反演分析,得出滑坡體土體綜合參數(shù)其結果見表1 所示。
表1 反演計算結果
通過上表數(shù)據(jù)分析,考慮樁板墻支護作用后滑坡體土體的綜合參數(shù)值取為:c=13 kPa,φ=10°。
根據(jù)考慮支護結構反演結果的參數(shù)值對坡體穩(wěn)定性進行重新驗算,其中在暴雨工況下考慮地表水入滲等因素影響,對土體參數(shù)值進行折減,將c 值進行了0.9 倍折減,原始剖面及削坡后剖面計算結果見表2 所示。
表2 考慮支擋結構作用的穩(wěn)定性結果
由此可知,目前坡體處于欠穩(wěn)定狀態(tài),在暴雨和地震工況下會發(fā)生變形破壞。在單獨采取了削坡減載后,在天然狀態(tài)下坡體處于基本穩(wěn)定狀態(tài),削坡減載有效地提高了坡體的穩(wěn)定性,但是不能夠滿足坡體在暴雨和地震兩種工況下的安全要求。
由于單獨削坡不能保證坡體達到暫時穩(wěn)定的目的,坡腳處采用砂袋進行回填反壓[3],增強坡抗滑力,并且砂袋壘砌過程采用丁字形壘砌法[4],增大了砂袋間摩擦力。反壓體截面為梯形,頂寬3.6 m,底寬5.5 m,高5.5 m,沙袋中裝的回填土容重18 kN/m3,回填料內(nèi)摩擦角30°,計算后前緣反壓回填可提供209.55 kN 的土壓力,
在采用了削坡+坡腳回填兩種措施應急治理之后,坡體的穩(wěn)定性見表3 所示:
表3 應急治理后坡體穩(wěn)定計算結果
坡腳反壓后滑坡體在天然工況下處于穩(wěn)定狀態(tài),在暴雨及地震工況下處于基本穩(wěn)定狀態(tài)。應急治理所采取的措施是有效的,可以保證坡體短期內(nèi)的穩(wěn)定性,為坡體正式勘察設計提供有效時間,保證根治措施實施前坡體的穩(wěn)定性。
圖1 支護結構監(jiān)測點累積變形量-時間趨勢
圖2 坡體監(jiān)測點累積變形量-時間趨勢
為了確保應急治理措施的有效性、滑坡體勘察設計期間坡體穩(wěn)定性,在應急治理施工期間及后期對滑坡體進行了位移監(jiān)測工作。坡體上共設置8個位移監(jiān)測點,前緣已變形支護結構上設置7個監(jiān)測點進行監(jiān)測,監(jiān)測周期為3個月,共監(jiān)測130個周期,其監(jiān)測結構見圖1 所示。根據(jù)以上兩圖,截止2010年10月26日最后一次監(jiān)測為止,最大位移量為18.1 mm(點Z-6),最大平均位移量為3.5 mm(點Z-6),最小平均位移量為0.1 mm(點P-6)。位移變形較活躍的點集中在(Z-6、Z-5、Z-4)區(qū)域和(P-3、P-4、P-5、P-6、P-7、P-8)區(qū)域。應急排危治理施工時間從7月18日開始至8月20日止,從支護結構位置監(jiān)測點位移變化量曲線看出,施工前期位移量上升趨勢明顯,至施工完成后位移量逐漸趨于穩(wěn)定,但是在9月底至10月初位移量增長較快,后結合大理當?shù)貧夂颍敃r為大理雨季期,位移量遞增后不在變化,滑坡處于穩(wěn)定狀態(tài);從坡體監(jiān)測點位移變化量曲線,前期施工期間坡體位移量變化無規(guī)律可循,分析原因在施工過程中挖掘機及重車對坡體擾動影響較大,應急施工完成后位移量基本未增加,坡體穩(wěn)定。
通過監(jiān)測資料可知,坡體在應急治理措施施工完成后,順利度過雨季考驗,坡體累積變形量小于2 cm,可見治理后有效地增加了坡體整體穩(wěn)定性。
應急治理完成后至今已一年多,目前坡腳處原壘砌砂袋擋墻已發(fā)生風化,自然形成了加筋土形成的土質(zhì)擋土墻,植被沿表面生長,坡面植被綠化,基本恢復生態(tài)環(huán)境。
(1)對滑坡采用削坡減載+回填反壓的應急治理措施,及時阻止滑坡變形,降低了工程造價,為根治滑坡勘察設計提供時間保障;
(2)通過監(jiān)測手段,驗證了應急治理措施的有效性,坡體位移總變形量較小,應急治理措施安全有效;
(3)坡腳反壓砂袋風化后,形成加筋土擋土墻[5],可以提供更大的抗滑力,對滑坡體整體穩(wěn)定性好;
(4)采用本文選取應急治理措施無環(huán)境污染,坡面綠化恢復速度快,經(jīng)濟可行。
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