葉漢云
(浙江省工程勘察院,浙江寧波 315012)
建設用地地質災害危險性評估中,如何合理劃定地質災害危險區段是評估工作的關鍵所在。地質災害危險區范圍過大或偏小既不符合《評估技術規范》的要求,也不利于工程建設,劃定的危險區范圍過大勢必導致建設工程中對地質災害防治成本過高投入而造成浪費,反之,劃定的范圍不足,相應的防治工作不到位,埋下地質災害隱患,對今后的工程使用造成嚴重的損失。因此,合理劃定地質災害危險區,為工程建設服務,現實意義強,其實踐性大于理論性。
本文以比較常見的浙江省東部沿海濱海丘陵地貌區的電力建設項目作為具體研究對象,以此來研究合理劃定危險區的一般規律。
該電力項目位于浙東沿海海島丘陵區,背靠丘陵,面朝大海,地貌上有侵蝕剝蝕丘陵、構造剝蝕丘陵、濱海海積平原等,海岸帶地貌有海岸地貌和潮灘地貌,由鹽田、丘陵及海涂構成。第四系地層上侏羅統高塢組(Jg3):巖性主要為淺灰色,流紋質晶屑熔結凝灰巖,凝灰結構,塊狀構造,晶屑成分主要為鉀長石、石英等,含量約40%~50%,大小一般1 mm~5 mm,全風化層1 m~2 m,強風化層厚度一般0.5 m~2 m。還出露燕山晚期侵入巖,鉀長花崗巖(ξγ35):淺肉紅色,中細粒花崗結構,鉀長石含量約50%~70%,石英含量20%~30%,全風化層厚度0.5 m~1 m,強風化層厚度約1 m~2 m。鹽田海涂上為軟土分布區,地層見表1和圖1。

表1 軟土區地層簡表
本項目建設場地位于丘陵及海涂區,海涂地面標高約2.8 m~-1.6 m(1985國家高程),平均涂面標高0.5 m,場地整平標高暫定為3.5 m,地坪標高約為3.8 m,因此工程建設前需進行場地平整工作,西部丘陵涉及山體開挖,將形成高90 m的邊坡,海涂區及鹽田區涉及大面積回填,回填高度3 m~5 m。位于海涂回填區的主要建(構)筑物擬采用樁基礎,部分荷載小的擬采用淺基礎;位于丘陵地段的建(構)筑物采用天然淺基礎。

圖1 軟土區工程地質剖面圖
根據工程建設特點和所處的地質環境條件綜合分析,在丘陵區將形成開挖邊坡高度5 m~90 m,長約1 200 m。擬開挖的高度大、范圍廣,可能發生崩塌、滑坡,地質災害危險性中等;而在海涂、鹽場區淺部廣泛分布有高壓縮性的淤泥,淤泥質粘土,軟土層總厚度約29.7 m~31.0 m;軟土具有含水量高、孔隙比大、強度低、滲透性極弱、具流變性和觸變性等特點,在荷載作用下完成固結所需歷時長,在大面積堆載情況下將會產生過量沉降、不均勻沉降和軟土層滑坡等,其地質災害危險性中等。總體上,該項目設計山體開挖段和設計軟土回填均為地質災害危險性中等區段,需要采取防治措施來消除地質災害隱患,保障工程建設的順利實施。
根據評估技術要求,應在工程建設征地紅線內劃出地質災害危險區,該區域為地質災害重點防治區段。依照評估結論,危險區分為兩部分,其一為丘陵區高達90 m的開挖邊坡的影響范圍,其二為海涂鹽田區的軟土變形災害的影響區,應分別劃定。丘陵區開挖邊坡高度不一,坡度不一,高度大的對建設場地影響范圍大,高度小的則影響范圍小,坡度陡的對建設場地影響范圍大,坡度緩的則影響范圍小。為了便于劃定,按最不利條件考慮,假定邊坡的坡度為90°筆直的最陡坡,如此,邊坡影響范圍只要由高度確定,結合邊坡巖性構造確定,含軟弱夾層發生滑坡的,其影響范圍大,而無大斷層通過,一般小型節理構造控制的,以小規模崩塌隱患為主,該邊坡的影響范圍由邊坡高度決定,按《建筑邊坡工程技術規范》中公式對邊坡塌滑區范圍進行計算,可得到相應的高度:L=H/tgθ。其中,L為邊坡坡頂塌滑區邊緣至坡底邊緣的水平投影距離,m;H為邊坡高度,m;θ為邊坡的破裂角,(°),按45°+ ψ/2確定,ψ按最不利硬性結構面取值。
海涂鹽田軟土分布區的影響范圍基本上以軟土分布區為界,分布有軟土的區域即為地質災害危險區。
劃定的危險區來自于丘陵邊坡滑塌和海涂軟土變形兩部分,本工程的地質災害防治主要做好丘陵邊坡防護和海涂軟基處理。符合工程實際,為地質災害防治提供了依據。
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