熊先濤,向雪梅
(中國(guó)水電顧問(wèn)集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,四川 成都 610072)
卡基娃水電站位于四川省涼山州木里縣境內(nèi),系木里河干流(上通壩~阿布地河段)水電規(guī)劃“一庫(kù)六級(jí)”的第二個(gè)梯級(jí),是該河段梯級(jí)開(kāi)發(fā)的“控制性水庫(kù)”工程,上、下游分別與上通壩和沙灣水電站銜接。面板堆石壩最大壩高171m,水庫(kù)總庫(kù)容3.745億m3,具有年調(diào)節(jié)能力。電站采用混合開(kāi)發(fā)方式,裝機(jī)容量4×110MW(不含生態(tài)小電站),年發(fā)電量15.61億kW·h。
卡基娃水電站為岸邊式地面廠房,廠址位于木里河右岸坡地上。廠區(qū)覆蓋層分布廣泛,主要為殘坡積物和冰水堆積物,局部出露的基巖為千枚化板巖和砂質(zhì)板巖夾變質(zhì)石英砂巖,巖層產(chǎn)狀為N10°~30°W/NE∠35°~50°,斜坡為橫向坡。廠房永久邊坡最大高度120m,為覆蓋層和基巖的復(fù)合邊坡,其中覆蓋層邊坡高約60m。
前期勘探及現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)挖揭示沿基覆界限發(fā)育一遇水性狀變差、力學(xué)參數(shù)偏低的軟弱帶,該軟弱帶厚10~30cm,為灰黃色含礫粘質(zhì)土,粘粒含量高,上部干燥,下部潮濕,物理力學(xué)參數(shù)較低。
邊坡地下水主要為覆蓋層孔隙水和基巖裂隙水兩種類(lèi)型。覆蓋層孔隙水主要分布于Ⅰ級(jí)階地沖積的漂卵礫石層和Ⅱ級(jí)階地冰水堆積的漂卵(碎)礫石層中,Ⅰ級(jí)階地地下水位埋深8.2m左右,與河水位一致,Ⅱ級(jí)階地地下水位埋深24.35~39.53m,高出河水位約11~14m。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,開(kāi)挖邊坡中
部有一小型沖溝,局部見(jiàn)地下水外滲。該地下水枯期可見(jiàn),且流量穩(wěn)定,說(shuō)明遠(yuǎn)端有穩(wěn)定水源補(bǔ)給。開(kāi)挖后,坡面多處出現(xiàn)滲水點(diǎn),滲水基本呈股狀流出。
該邊坡穩(wěn)定受軟弱夾層和地下水的共同影響,穩(wěn)定性較差。
本工程等別為二等,工程規(guī)模為大(2)型。引水及發(fā)電等永久性建筑為2級(jí)建筑物。根據(jù)(DL/T5353-2006)《水電水利工程邊坡設(shè)計(jì)規(guī)范》,本工程邊坡為2級(jí),相應(yīng)的安全系數(shù)見(jiàn)表1。
表1 廠房后邊坡安全控制標(biāo)準(zhǔn)
計(jì)算工況:
擬復(fù)核四種工況條件下邊坡的穩(wěn)定安全系數(shù):
(1)正常工況:此工況為持久工況,為各種作用的基本組合;
(2)降雨工況:考慮工程區(qū)降雨量及入滲條件,孔壓系數(shù)取0.1;
(3)施工期:考慮邊坡逐級(jí)開(kāi)挖和支護(hù)的不同組合;
(4)地震工況:50年超越概率10%的地震動(dòng)峰值加速度149cm/sec2。
計(jì)算方法:簡(jiǎn)化Bishop法。
3 土體物理力學(xué)參數(shù)取值及滑動(dòng)模式分析
根據(jù)實(shí)際開(kāi)挖揭示情況,結(jié)合試驗(yàn)數(shù)據(jù)和工程經(jīng)驗(yàn),地質(zhì)專(zhuān)業(yè)提供的覆蓋層參數(shù)建議見(jiàn)表2:
為了搜索最不利滑面,計(jì)算選取了滑弧沿軟弱滑帶(滑動(dòng)模式1)和沿覆蓋層內(nèi)的圓弧滑動(dòng)兩種模式(滑動(dòng)模式2)。
考慮到開(kāi)挖前自然邊坡是穩(wěn)定的,用地質(zhì)建議參數(shù)對(duì)自然邊坡穩(wěn)定性進(jìn)行復(fù)核,選取覆蓋層較深
的控制典型剖面1-1(位于中部沖溝部位)和3-3(位于上游側(cè))進(jìn)行分析。(最不利滑弧見(jiàn)圖1~4)。
表2 廠房后邊坡土體物理力學(xué)指標(biāo)建議值
各工況下自然邊坡在不同滑動(dòng)模式下的計(jì)算成果見(jiàn)表3。
表3 自然邊坡穩(wěn)定安全系數(shù)
圖1 3-3剖面通過(guò)軟弱帶的臨界滑弧 圖2 3-3剖面覆蓋層內(nèi)的臨界滑弧
圖3 1-1剖面通過(guò)軟弱帶的臨界滑弧 圖4 1-1剖面覆蓋層內(nèi)的臨界滑弧
從以上計(jì)算結(jié)果可以看出:
(1)正常工況下,邊坡安全系數(shù)較高,處于穩(wěn)定狀態(tài);降雨和地震工況下邊坡極限穩(wěn)定狀態(tài)與現(xiàn)場(chǎng)基本相符,說(shuō)明地質(zhì)建議參數(shù)基本合適。
(2)各工況下滑動(dòng)模式1的安全系數(shù)均低于滑動(dòng)模式2,且滑弧穿過(guò)軟弱帶,說(shuō)明軟弱滑帶對(duì)邊坡穩(wěn)定影響大,邊坡沿基覆界限的軟弱滑帶滑動(dòng)的可能性較大。
(3)降雨工況下滑動(dòng)模式1的最小安全系數(shù)分別為0.977和1.002,低于其余工況,說(shuō)明邊坡穩(wěn)定受降雨影響顯著,且處于臨界狀態(tài),按此參數(shù)進(jìn)行加固設(shè)計(jì)基本合理,且是偏于安全的。
綜上,地質(zhì)建議的參數(shù)基本合適,控制滑動(dòng)模式為沿基覆分界處的軟弱滑帶滑動(dòng),最終設(shè)計(jì)采用的計(jì)算參數(shù)見(jiàn)表4:
表4 廠房后邊坡覆蓋層土體力學(xué)參數(shù)計(jì)算采用值
方案1:覆蓋層邊坡按1∶1開(kāi)挖,基巖邊坡:1∶1~1∶0.75(Ⅳ類(lèi))和1∶0.5 (Ⅲ類(lèi))。每20m設(shè)一級(jí)馬道,馬道寬度2m。開(kāi)挖后永久邊坡最大高度120m,覆蓋層邊坡最大高度60m。
方案2:覆蓋層邊坡按地質(zhì)建議1∶1.25開(kāi)挖,其余同方案1。開(kāi)挖后永久邊坡最大高度130m,覆蓋層邊坡最大高度70m。
分別對(duì)上述兩方案進(jìn)行綜合比較:
(1)方案1開(kāi)挖量及邊坡高度較方案2小,開(kāi)挖邊坡高度可減小10m,但方案1所需的支護(hù)量較大,同樣的支護(hù)措施下,3-3剖面的安全系數(shù)見(jiàn)表5。
表5 3-3剖面相同支護(hù)條件下的安全系數(shù)比較
由上表可見(jiàn),方案1安全系數(shù)遠(yuǎn)低于方案2,若采用方案1,雖開(kāi)挖量可減少,但支護(hù)工程量將顯著增加。
(2)地質(zhì)建議穩(wěn)定坡比為1∶1.25,考慮到本工程邊坡地下水豐富,如按1∶1開(kāi)挖,施工期邊坡穩(wěn)定難以保證。
故方案2較優(yōu),即覆蓋層邊坡按1∶1.25坡比開(kāi)挖。
本工程加固的主要目的是提高邊坡穩(wěn)定性,保證邊坡在施工期和運(yùn)行期整體穩(wěn)定,考慮到坡體上
無(wú)重要永久建筑物,加固后允許邊坡存在一定的蠕變。加固設(shè)計(jì)原則是方案安全可靠,技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理,施工難度較小。
邊坡的基本地質(zhì)條件和穩(wěn)定分析表明,降雨工況下邊坡安全系數(shù)低,水的作用是影響邊坡穩(wěn)定的主要因素。本工程邊坡地下水的主要來(lái)源為覆蓋層孔隙水、基巖裂隙水和天然降雨入滲等,因此,邊坡加固首要考慮截、防、排水工程措施,以盡量減少坡外來(lái)水入滲及天然降雨入滲等,分為地表排水和深層排水。
地表排水:沿開(kāi)口線(xiàn)設(shè)排水溝一道;坡面設(shè)PVC排水花管(纏反濾土工布),間排距2m;在馬道(2 656m)設(shè)排水溝排除開(kāi)挖坡面內(nèi)滲水。
深層排水:對(duì)于局部滲水嚴(yán)重部位采用水平深排水孔加強(qiáng),深排水孔采用φ110PVC管和盲管結(jié)合,外包反濾土工布,排水孔伸入基巖長(zhǎng)度不低于2m。深層排水布置邊坡中部凹槽滲水嚴(yán)重部位。
本工程覆蓋層土體較為松散,厚度達(dá)到20~30m,從計(jì)算分析及工程區(qū)部分道路邊坡失穩(wěn)實(shí)例看,(部分覆蓋層邊坡在受輕微擾動(dòng)后引起變形,進(jìn)而造成邊坡整體失穩(wěn))坡體自穩(wěn)能力差。大量工程實(shí)例表明,抗滑樁支擋是治理中淺層覆蓋層滑坡的有效手段,且作用機(jī)理明確,效果明顯。若采用抗滑樁支護(hù),樁長(zhǎng)度將達(dá)到30~40m,且造孔過(guò)程中的施工用水及振動(dòng)對(duì)邊坡影響較大,存在極大的施工難度和安全風(fēng)險(xiǎn)。相比較而言,框格梁+錨索施工具有方便、快捷和周期短的特點(diǎn),在邊坡治理中應(yīng)用廣泛。因此綜合比較后擬采用框格梁+錨索+噴混凝土支護(hù)方案,錨索采用P=1 200kN,L=40~50m,間排距4m×5m。
此方案下各控制剖面安全系數(shù)見(jiàn)表6。
表6 加固后各控制剖面的安全系數(shù)
根據(jù)上表的計(jì)算結(jié)果,加固后1-1剖面和3-3剖面各工況下的安全系數(shù)均滿(mǎn)足規(guī)范要求。
選取1-1剖面對(duì)施工期穩(wěn)定性進(jìn)行復(fù)核。為有效的指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工,對(duì)邊坡在開(kāi)挖過(guò)程中的各種支護(hù)順序進(jìn)行了模擬復(fù)核,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表7。
表7 開(kāi)挖過(guò)程中各級(jí)邊坡在不同支護(hù)情況下的安全系數(shù)
由上表可見(jiàn),開(kāi)挖邊坡的整體穩(wěn)定性與邊坡的支護(hù)順序情況密切相關(guān),三級(jí)邊坡全部開(kāi)挖無(wú)支護(hù)時(shí),安全系數(shù)為0.92,邊坡不穩(wěn)定;當(dāng)邊坡滯后兩級(jí)支護(hù)時(shí),邊坡安全系數(shù)0.99,處于極限穩(wěn)定狀態(tài);采用逐級(jí)開(kāi)挖并支護(hù)的方案后,邊坡穩(wěn)定性顯著提高。因此施工期及時(shí)支護(hù)是非常重要的,應(yīng)嚴(yán)格控制邊坡的開(kāi)挖高度和支護(hù)跟進(jìn)力度。
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工基本按照逐級(jí)開(kāi)挖并支護(hù)的方案進(jìn)行,施工期間邊坡整體基本穩(wěn)定,僅在進(jìn)行2 676m高程以下中部邊坡開(kāi)挖時(shí),承包商為了搶工期,在2 676m高程以上尚余部分錨索未施工的情況下即進(jìn)行下挖,導(dǎo)致中部邊坡開(kāi)口線(xiàn)及2 676m馬道上出現(xiàn)裂縫,邊坡局部失穩(wěn)。上述情況發(fā)生后,現(xiàn)場(chǎng)立即停止開(kāi)挖,并加速施工未完成錨索,并將裂縫及時(shí)封閉。在剩余錨索施工完成以后繼續(xù)下挖的過(guò)程中,邊坡裂縫未進(jìn)一步擴(kuò)展,邊坡穩(wěn)定得到保證。
在開(kāi)挖邊坡中部凹槽部位時(shí)地下水異常豐富,現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)多處地下水滲漏點(diǎn),多呈股狀流出,開(kāi)挖成形后的邊坡受滲流破壞嚴(yán)重,局部出現(xiàn)垮塌。錨板施工后局部基礎(chǔ)脫空,錨索受力條件惡化。針對(duì)以上情況采取的主要措施如下:
(1)加快排水孔施工、加密深排水孔。深排水孔盡量布置在低高程處,以便盡早引出地下水,降低地下水水位;排水孔孔口采用軟管將滲水引排至坡外,嚴(yán)禁水流經(jīng)坡面漫流。
(2)加強(qiáng)坡面防護(hù),局部坡面增設(shè)反濾料,以降低滲流破壞。
(3)錨板脫空處鋪設(shè)一層反濾料后采用混凝土填實(shí),以使錨板受力均勻、可靠。
從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施效果看,邊坡排水效果明顯,支護(hù)后多數(shù)水平深排水孔均見(jiàn)清水流出,內(nèi)觀監(jiān)測(cè)表明,處理后的錨索受力穩(wěn)定。
(1)廠區(qū)覆蓋層邊坡土體為崩坡積含孤塊碎礫石土,結(jié)構(gòu)松散,穩(wěn)定性差;邊坡基覆分界處的軟弱夾層,物理力學(xué)參數(shù)低,對(duì)邊坡穩(wěn)定性影響大。采用地質(zhì)建議參數(shù)并經(jīng)反演分析后,可作為設(shè)計(jì)計(jì)算依據(jù),能滿(mǎn)足邊坡穩(wěn)定的要求。
(2)邊坡土體內(nèi)的圓弧滑動(dòng)安全系數(shù)較大,對(duì)邊坡的穩(wěn)定性不起控制作用;而沿基覆分界處的軟弱夾層的滑弧安全系數(shù)較低,為邊坡的主要滑動(dòng)模式,從計(jì)算和現(xiàn)場(chǎng)反饋來(lái)看,邊坡主滑模式為沿基覆分界處的軟弱帶滑動(dòng)。
(3)開(kāi)挖邊坡未支護(hù)時(shí)安全系數(shù)較低,應(yīng)進(jìn)行加固處理。采用錨索+框格梁加固后,各工況下的安全系數(shù)均滿(mǎn)足規(guī)范要求;從后期監(jiān)測(cè)成果分析,邊坡加固效果明顯。
(4)采取合理的開(kāi)挖和支護(hù)順序?qū)吰路€(wěn)定起重要作用。從計(jì)算和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工反饋情況來(lái)看,采用逐級(jí)開(kāi)挖并支護(hù)的方案可有效保證邊坡施工期的穩(wěn)定,反之易造成施工期邊坡變形,增加處理難度及投資。
(5)加強(qiáng)邊坡排水對(duì)邊坡穩(wěn)定有著重要作用。應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定合理的排水措施,針對(duì)集中滲水部位采取的深排水孔方案效果明顯,對(duì)邊坡穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。
邊坡開(kāi)挖支護(hù)完成后已經(jīng)歷兩個(gè)汛期的檢驗(yàn)。從布置的外部變形觀測(cè)墩和錨索測(cè)力計(jì)來(lái)看,錨索受力變化均逐漸減小,外部變形觀測(cè)墩總變形量和日變形量均較小,變形基本收斂,邊坡處于穩(wěn)定狀態(tài),說(shuō)明支護(hù)效果明顯。