(1.華東勘測設(shè)計院(福建)有限公司,福州,353003;2.地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)環(huán)境保護國家重點實驗室(成都理工大學),成都,610059)
楊房溝水電站位于四川省涼山州木里縣雅礱江中游河段,為該流域規(guī)劃開發(fā)的第六級電站,電站大壩采用混凝土雙曲拱壩,壩頂中心線弧長362.17m,最大壩高155m,總裝機容量1500MW。金波石料場規(guī)劃區(qū)域位于雅礱江左岸上游江邊,需承擔楊房溝、卡拉兩個水電站工程混凝土骨料料源供給任務(wù),其規(guī)劃開采有用料至少為492萬m3(楊房溝206萬m3+卡拉286萬m3)。金波石料場工程邊坡最大高度為257m,自然邊坡最大高度則超過900m,如此規(guī)模的高邊坡在人工開挖活動下,會打破邊坡原有的平衡狀態(tài),開挖與控制不當,容易引發(fā)邊坡地質(zhì)災(zāi)害[1-2];另一方面,該料場邊坡的穩(wěn)定問題不僅僅關(guān)系到工程本身的安全,同時會制約楊房溝大壩澆筑的順利進行,也會對下游壩址區(qū)構(gòu)筑物和水庫帶來較大影響。為評價料場邊坡穩(wěn)定性,通過鉆孔與平洞的勘探,全面調(diào)查了邊坡工程地質(zhì)條件,發(fā)現(xiàn)順坡中緩傾角結(jié)構(gòu)面極為發(fā)育,在一定程度上,對邊坡的變形破壞具有控制作用。
石料場自然邊坡總體走向約N10°~15°E,坡度40°~50°。坡面起伏相對較小,岸坡較順直,沿江長約600m,地形見圖1。邊坡基巖裸露,巖性單一,為燕山期花崗閃長巖(γδ52),基巖以弱~微風化為主,局部見強風化,卸荷作用整體較弱。邊坡無Ⅱ級及以上規(guī)模斷層發(fā)育,但順坡小斷層、節(jié)理發(fā)育,Ⅲ級結(jié)構(gòu)面較少,以Ⅳ、Ⅴ級結(jié)構(gòu)面為主。地下水類型較單一,以基巖裂隙水為主,主要受降雨補給,向雅礱江排泄。典型剖面見圖2。
圖1 金波石料場開挖平面
圖2 開挖典型剖面
工程邊坡為巖性均一的花崗閃長巖,開挖邊坡主要為弱~微風化巖質(zhì)邊坡,開口線附近為強、弱風化及卸荷巖體。工程邊坡巖體質(zhì)量以Ⅱ、Ⅲ類為主,開口線附近局部為Ⅳ類。巖體完整程度以較完整為主,少部分完整或完整性差。
基于勘探資料的整理,料場邊坡小斷層較發(fā)育,無Ⅱ級及以上規(guī)模斷層,Ⅲ級結(jié)構(gòu)面斷層12條。斷層走向以NNW、NNE、NE向為主,其中NNW、NNE向以中、緩傾角為主,NE向以陡傾角為主。斷層等密度見圖3,小斷層雖然數(shù)量多,但其寬度小且延伸短,斷層之間在走向延長線和傾向延長線上絕大多數(shù)沒有對應(yīng)關(guān)系;構(gòu)成后緣(側(cè)緣)切割面的NW向和NE向斷層規(guī)模相對較大,但數(shù)量少;同時,如圖4所示,優(yōu)勢發(fā)育的順坡中緩傾角的斷層絕大多數(shù)規(guī)模小。這樣的斷層展布特征不易形成大規(guī)模結(jié)構(gòu)面不利組合塊體。
因此,工程邊坡中無貫穿性、威脅邊坡整體安全的大規(guī)模順坡斷層發(fā)育。斷層延長大多較短,性狀一般較好,邊坡整體穩(wěn)定,但邊坡中、緩順坡向結(jié)構(gòu)面發(fā)育,與NE、NNW向陡傾角結(jié)構(gòu)面相交切,對塊體穩(wěn)定具有控制作用,塊體穩(wěn)定問題突出。
圖3 金波石料場斷層統(tǒng)計等密度
圖4 金波料場順坡中緩傾角斷層寬度統(tǒng)計
定量分析選用3DEC方法,3DEC是由Itasca咨詢有限公司基于離散單元法開發(fā)的巖土工程數(shù)值計算程序。離散元的主要特征,一是允許離散體發(fā)生有限位移和轉(zhuǎn)動,包括完全的脫離,二是計算過程中能夠自動識別接觸狀態(tài)的變化,保證了能夠適應(yīng)于任何復(fù)雜機理問題的研究,彌補了傳統(tǒng)解析方法(如極限平衡)最嚴重的不足——這類方法往往需要事先假設(shè)變形和破壞的方式。3DEC具備同時考慮巖塊體連續(xù)變形和結(jié)構(gòu)面非連續(xù)變形的求解方式,兼顧了巖體和結(jié)構(gòu)面的變形破壞,能夠滿足對楊房溝壩址區(qū)邊坡的研究。
根據(jù)現(xiàn)場邊坡開挖揭露的地質(zhì)情況,研究區(qū)巖體主要為花崗閃長巖,巖體質(zhì)量分類參數(shù)取值見表1,建立邊坡模型進行數(shù)值分析,本構(gòu)模型采用摩爾庫倫彈塑性本構(gòu)模型。
表1 巖體物理力學參數(shù)建議值
3.2.1 整體穩(wěn)定性分析
采用離散元方法對邊坡整體穩(wěn)定性進行方法為“強度折減法”的分析,通過對巖體和結(jié)構(gòu)面強度參數(shù)進行折減,即人為改變邊坡條件的方式,使邊坡變形增長、乃至出現(xiàn)失穩(wěn)征兆,并根據(jù)臨界狀態(tài)的變形場分布或變形速率分布情況判斷出邊坡潛在失穩(wěn)模式,以達到認識和評價邊坡穩(wěn)定特征的目的。
經(jīng)計算,開挖邊坡在不同強度折減系數(shù)情況下,強度折減系數(shù)范圍為1.0~1.6,其中顯示了該邊坡在巖體參數(shù)不斷折減時的變形發(fā)展過程,其絕對值大小不能直接反映邊坡的穩(wěn)定性,但相對值可較明確指示邊坡不同部位穩(wěn)定性差異。
邊坡開挖至高程2270m時,整體穩(wěn)定性較好,在強度折減系數(shù)為1.3情況下,邊坡變形能收斂,且整體變形量值不高,基本控制在20mm量值水平以內(nèi),未表現(xiàn)出明顯的潛在塊體滑移變形特征;在強度折減系數(shù)為1.4情況下,此時邊坡變形仍能計算收斂,但局部受結(jié)構(gòu)面影響變形增長明顯,超過20mm。因此,可以認為,邊坡開挖至高程2270m時整體安全系數(shù)能夠達到1.3以上。
隨著邊坡繼續(xù)下挖,會在開挖坡面揭露順坡長大斷層fj64、fj23等,對邊坡整體穩(wěn)定有較大不利影響,這些斷層與fj1、fj24等組合可形成規(guī)模較大的不利塊體KJB-11、KJB-1,穩(wěn)定性較差。計算結(jié)果表明,此時邊坡的整體穩(wěn)定主要由這些塊體控制。因此,需要對這些組合塊體穩(wěn)定特征進行詳細分析,并制定相應(yīng)的加強支護處理方案。
3.2.2 局部穩(wěn)定性分析
料場邊坡順坡中緩傾角結(jié)構(gòu)面比較發(fā)育,與巖橋一同構(gòu)成滑移塊體的底滑面,其后緣一般為NNW向或NE向高傾角結(jié)構(gòu)面切割,因此,“底滑面”在邊坡穩(wěn)定性中具有控制性作用,破壞模式見圖5。利用地質(zhì)三維模型分析出結(jié)構(gòu)面在工程邊坡的出露位置,結(jié)合剖面及平切分析可能的塊體組合,得出坡體內(nèi)所發(fā)育斷層可組合成較大不利塊體19個,由于篇幅有限,以其中三個典型塊體、KJB-18、KJB-1、KJB-18為例,利用3DEC方法展開計算,計算結(jié)果見表2。由此可知,塊體KJB-1在天然、暴雨和地震工況下不穩(wěn)定,需加強支護;KJB-6、KJB-18計算結(jié)果雖然滿足規(guī)范要求,但安全裕度不足,仍需進行相應(yīng)支護。
本文采用定性與定量相結(jié)合的方法,研究了楊房溝水電站金波料場邊坡穩(wěn)定性,取得如下認識:
圖5 破壞模式剖面示意
表2 典型塊體計算結(jié)果(開挖后未支護)
(1)通過對平洞、鉆孔揭露的大量順坡向中緩傾角結(jié)構(gòu)面發(fā)育特征的統(tǒng)計,這些結(jié)構(gòu)面絕大多數(shù)規(guī)模小,性狀較好,可定性為邊坡整體穩(wěn)定;
(2)3DEC離散元強度折減法計算成果表明,邊坡開挖至高程2270m時整體安全系數(shù)能夠達到1.3以上;
(3)邊坡失穩(wěn)破壞模式為底面單面滑動破壞,對三個典型塊體安全系數(shù)進行計算,表明KJB-1安全系數(shù)不滿足設(shè)計要求,需進行加固處理,其余2個塊體也應(yīng)進行相應(yīng)加固;
(4)計算結(jié)果對設(shè)計加固方案的選取提供依據(jù)。