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安縣茶坪鄉干溝橋溝泥石流災害治理對策

2016-04-22 05:46:32王嘉昆
四川地質學報 2016年1期
關鍵詞:治理

王嘉昆

(四川省地質礦產開發局207地質隊,四川 樂山 614000)

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安縣茶坪鄉干溝橋溝泥石流災害治理對策

王嘉昆

(四川省地質礦產開發局207地質隊,四川 樂山 614000)

摘要:安縣茶坪鄉干溝橋溝屬于高頻率泥石流溝,在近20年多次爆發過泥石流。汶川大地震后該溝道內發育有大量滑坡、崩塌,為泥石流提供了豐富的物源,震后多次暴發大規模泥石流災害,給當地的生產生活造成較大損失,并且在今后數年內都有再次發生泥石流災害的可能性。通過實地勘察,結合計算分析,提出了相應的治理對策為上游固底、中游攔擋、下游排導的治理思路。

關鍵詞:泥石流;災害特征;治理;干溝橋

2008年汶川強地震給當地造成巨大直接人生財產損失,同時強震誘發一系列次生地質災害,如滑坡、崩塌、泥石流等。位于安縣縣城西北方向茶坪鄉川心村三組受該次強震影響,發育了大量崩塌、滑坡,為區內泥石流的發生提供了豐富的物源。地震發生后的3個月,安縣發生特大暴雨,茶坪鄉降雨達到282.8mm/d,相當于區內10年一遇的降雨。特大暴雨起動堆積在溝道內的松散堆積體,形成了破壞性極大的泥石流[1]。泥石流沖出溝口阻斷了村道公路等基礎設施,后續數個雨季干溝橋溝均發生過多次泥石流災害,給當時的災后重建工作造成了極大的影響。

1 研究區概況

安縣地處綿陽市西北部,隸屬綿陽市管轄,東與江油市相連、綿陽市接壤,南與德陽羅江縣為鄰,西南與綿竹市接界,西北與茂紋縣毗鄰,北與北川縣相連。干溝橋泥石流位于安縣縣城西北方向,隸屬四川省安縣茶坪鄉川心村三社,溝口地理坐標為31 o 41′46″,東經104o16′24″(圖1)。

圖1 研究區所處位置

安縣屬于中亞熱帶濕潤季風氣候區,具有氣候溫和,雨量充沛,無霜期長、四季分明的特點;多年平均氣溫16.3℃,極端最高氣溫36.5℃,最低-4.8℃。多年平均日照數10 58.7小時。年均無霜期300天。年均降雨量1 261mm且極不均勻,主要集中在5~10月,占年降雨量87%,7月降雨量最多,為309.7mm,1月上旬最少,為1.4mm。工作區所屬的地質構造格架為“川西北三角形斷塊”,屬青藏地塊北部可可西里—巴顏喀拉構造帶東部在印支期地槽褶皺帶基礎上發展起來的斷塊構造。

安縣地處四川前龍門山與四川盆地的過渡帶,全縣地勢呈西北高東南低;以雎水鎮、沸水鎮、曉壩鎮、安昌鎮一線為界,西北部為龍門山山地地貌,山前為四川盆地;西北部龍門山脈,地勢雄偉、溝谷狹窄,地形起伏達,位于高川鄉境安縣與綿竹市接界處的大光包海拔3 047m,為縣境最高峰,其次為千佛山,海拔2 942.2m。東南部四川盆地以堆積平原和丘陵地貌為主;丘陵以淺丘為主,自西北向東南呈壟崗狀延伸,構成安昌河水系與睢水河水系的分水嶺;沿河兩岸連續分布著寬闊的堆積平原,多集中在花荄、塔水兩鎮以及桑棗、秀水、河清、永河等鄉鎮的南部;位于界牌鄉境與綿陽市涪城區接界的安昌河河面,海拔僅490m,是縣境最低點。茶坪鄉地處安縣正北方向,該地區屬于中高山區,區內一般海拔高程為1 500~2 500m;山體走向北東南西向,山脊狹窄,一般地形坡度在30°~55°以上,上陡下緩,溝谷切割深度一般為500~1 500m,多為“V”型谷;在海拔1 400~2 000m發育一級溶蝕夷平面,該夷平面發育有較多的溶蝕洼地。

2 泥石流災害史

干溝橋溝近30年多次發生泥石流,屬于高頻率泥石流溝。通過實地調查走訪級查閱相關文獻,得知該溝在1990年發生過大規模泥石流,當時降雨量達到470mm/d,為區內50年一遇的最大降雨量,據當地村民回憶,當時泥石流的沖起高度約5.0m,持續時間約20分鐘,估算一次沖出量約15 000m3,曾沖毀阻斷前緣村道公路,所幸無人員傷亡。2000年該溝也發生過較大規模泥石流,本次泥石流亦由大暴雨引發,當時降雨量達到330mm/d,達到區內20年一遇的降雨量。據當地多位居民回憶,估算當時一次沖出方量約10 000 m3,持續時間約15分鐘,泥石流毀壞前緣溝口處的便橋,并有較大塊石橫穿過茶坪河,對茶坪河左岸居民造成較大的危害。

汶川大地震后,該溝的泥石流活動頻率明顯增加。正當茶坪鄉災后重建工作如火如荼地進行時,2008年“8·21”和“9·24”特大暴雨時,安縣茶坪鄉包括干溝橋在內的多條泥石流溝爆發泥石流災害,曾一度阻斷了全鄉的災后重建工作。特別是“8·21”特大暴雨時,降雨量為282.8mm/d,達到區內10年一遇的降雨,干溝橋溝發生泥石流,據當地村民所講,當時泥石流的沖起高度約3.0m,估算一次沖出量約5 000m3,持續時間約10分鐘,阻斷了前沿村道公路,川心村的災后重建工作受到了極大的影響作用,所幸無人員傷亡。2009年“7·17”大暴雨時,達到相當于區內5年一遇的降雨,干溝橋泥石流再次爆發,據當地居民講述,估算當時一次沖出方量約1 200m3,持續時間約5分鐘,此次沒有造成較大危害。

綜上可知,在汶川地震之前,干溝橋溝發生泥石流的頻率較低,但地震后泥石流災害頻率明顯增大,這主要是地震導致溝道內產生大量崩塌滑坡體,為泥石流提供了直接物源,并且大量的山體由于地震的作用穩定性降低,在強降雨作用下失穩對泥石流進行補給。

各災害體特征數據

3 泥石流形成條件

3.1物源條件

固體物質作為泥石流的主要組成物之一,也是是泥石流發生的必要條件,對泥石流災害的規模和頻率有重要影響[2]。干溝橋溝泥石流災害的物源主要由崩滑堆積物源和滑坡堆積體物源提供。崩滑堆積物源為點狀分布的集中性物源,呈松散狀堆積在溝道內,在上游匯水的強大沖擊下形成泥石流。部分崩滑堆積物形成“壩體”阻斷溝道,在發生暴雨時極易形成堰塞湖,最終發生潰壩成為泥石流。

據本次勘查,干溝橋溝域內共發育不同規模的崩滑堆積物源點4處。其中崩塌3處,滑坡1處,按規模劃分均較小。這些崩塌和滑坡為泥石流提供物源量約8.06×104m3,其中可參與泥石流活動的動儲量為5.84×104m3,為干溝橋泥石流的主要物源類型之一.各崩滑體具體參數及方量如表所示。

1#崩塌體在5·12地震中形成,發育在主溝的右側,位于清水區與物源區交界處,分布高程為在1 040~1 180m之間。經勘勘查,確定該崩塌危巖帶寬約50m,長約20m(圖2),為早期崩塌堆積物及下伏基巖的強風化層,呈楔形體,厚約8m,總方量約0.8×104m3。根據探槽揭露,目前1#崩塌體頂部覆蓋層中拉裂縫較發育,坡面有伴隨有進一步垮塌跡象,因此初步判斷,該危巖體邊坡目前穩定性較差,在降雨作用下會直接轉化為泥石流。

2#崩塌發育在主溝的右側,距泥石流溝口360m處位置,分布高程為在890~1 010m之間,該崩塌體在5·12地震中形成。2#崩塌所在斜坡,坡體陡峭,整體坡度約70°(圖3),目前該崩塌共分兩部分,一是坡體上有松散危巖體;二是堆積于主溝溝道內的崩塌堆積體。崩塌發育于志留系上中系茂縣群第二亞組地層,巖性以灰巖夾千枚巖為主,地層產狀為237°∠23°。目前危巖體以千枚巖塊體為主,分布高程為970~1 000m之間。受5·12地震影響,該崩塌體上大部份松散物質都在地震的作用下垮塌,坡體上大量的強風化灰巖、千枚巖塊體已經崩落,僅局部不殘存有小方量的危巖塊體,經勘查確定,坡體危巖帶分布寬約80m,高約30m,厚約0.5m,危巖體總方量約1 200m3,坡體殘存危巖體目前穩定性較差,在強暴雨條件下,進一步產生垮塌的可能性較大。目前該堆積體在自然狀態下處于穩定,但由于結構松散,在強降雨條件下,泥石流溝內大量匯水,受較陡的地形特征,該堆積體固體物質可能全部參與泥石流的活動,總方量約為0.65×104m3。

圖2 1#崩塌體

圖3 2#崩塌

3#崩塌發育在主溝的右側,距泥石流溝口230m處位置,位于3#崩塌的下游,分布高程為在850~910m之間,該崩塌體在5·12地震中形成, 3#崩塌所在斜坡,坡體陡峭,整體坡度約80°,目前該崩塌共分兩部分,一是坡體上有松散危巖體;二是堆積于主溝溝道內的崩塌堆積體。該崩塌體上大部份松散物質都在地震的作用下垮塌,坡體上大量的強風化灰巖、千枚巖塊體已經崩落,僅局部不殘存有小方量的危巖塊體,經勘查確定,坡體危巖帶分布寬約20m,高約10m,厚約0.5m,危巖體總方量約0.23×104m3,坡體殘存危巖體目前穩定性較差,在強暴雨條件下,進一步產生垮塌的可能性較大。預計其可能參與干溝橋泥石流活動的物源量約100m3,見圖4。3#崩塌堆積體呈“倒錐形”,錐體前沿寬約25m,縱長約20m,經勘查,堆積體平均厚約2.0~5.0m,堆積體以千枚巖碎屑狀堆積為主,在堆積體前緣部分有灰巖塊體;地震后,在該泥石流溝曾多次發生的泥石中,大部分固體物源由其提供,目前堆積體坡度約40°,其結構松散,容易被水流侵蝕形成泥石流。

經勘查,H1滑坡發育在主溝的左側,2#崩塌的對岸,分布高程為在880~920之間,滑體寬約50m,長約30m,平均厚度約5m,方量約0.75×104m3,主滑方向180°,坡面坡度約28°。滑坡體為第四系崩坡積物組成;滑坡下伏志留系上中系茂縣群第二亞組地層,巖性以灰巖夾千枚巖為主,地層產狀為237°∠23°;滑坡位于基覆界面,厚約0.2~0.5m。目前已完全滑坡主溝道內,變形破壞跡象明顯,其變形破壞跡象主要為5·12地震時滑坡整體下錯,滑入干溝橋的主溝道內,滑坡的下錯高度2~5m見圖5。

圖4 3#危巖及其崩塌體

根據H1滑坡的形成機制、變形特征分析,該滑坡為覆蓋層沿基覆界面的滑動,為淺層推移式土質滑坡,目前正處于變形破壞階段,在后期暴雨條件下,該滑坡發生整體滑坡的可能性較大,如果發生整體滑移變形破壞,將全部進入干溝橋泥石流溝,參與泥石流活動,因而成為泥石流的重要固體物源,預計其可能參與干溝橋泥石流活動的物源量約5 000m3。

圖5 H1滑坡

可見,在各種潛在物源和直接物源補給充分的條件下,只要有合適的地形條件和降雨條件,干溝橋溝極易發生較大規模的泥石流。

3.2地形條件

干溝橋溝合適的地形是泥石流發生的必要條件,有利的地形條件還可以對泥石流起到加速、放大的作用,從而增大泥石流的沖擊破壞力。

清水區分布于干溝橋泥石流主溝上游和支溝全流域范圍內,海拔高程為1150~1460m之間(獨立高程系統),該區面積約為0.35km2,平均縱比降319‰,該段縱坡較緩,溝谷切割較淺,地形特征為“圈椅狀”,總體為前緩后陡,易于匯流,地表水主要表現在順坡而下,受特殊的集水地形,最終地表水匯集于泥石流的物源區內,該區為泥石流溝提供了重要的水力條件參與泥石流的活動。

形成區位于主溝中段,海拔高程在850~1 150m之間的溝段,該區面積約為0.15km2,平均縱坡相對后緣較陡,平均縱坡約489‰,為干溝橋泥石流溝的物源區,溝段內受特殊的地形地貌特征,溝道地形特征,呈“漏斗”狀如圖6,溝谷切割較深,有明顯的溝道跡痕,溝域寬120~250m,切割深80~120m,溝道寬3~20m,此地形特征易于匯流,并且較大的縱比降增大了洪流的揭底侵蝕能力。

圖6 物源形成區

流通區位于主溝的下段,海拔高程在800~850m之間,該區面積約為0.02km2,平均縱坡相對中游較緩,坡均坡度約20°,平坡縱坡約378‰,該段流通區溝道狹窄,平均寬約12m,溝道兩側基巖出露明顯,阻力較小有利于泥石流體的通過,使得泥石流體可以保持較快的速度。

通過實地勘察與計算分析,認為干溝橋溝的清水區地形地貌利于降雨的匯聚,并且形成區和流通區的區域形態發育較為完整,對泥石流的發生與加速有促進作用。

3.3降雨條件

降雨是泥石流發生的最主要條件之一,降雨是泥石流起動的激發因素,降雨促使松散堆積體飽和失穩[3],土體強度降低轉化為泥石流體,也決定著泥石流規模和性質。

根據收集安縣降雨資料,安縣茶坪鄉多年最大平均24小時降雨量為155mm/H24;多年最大平均6小時降雨量為115mm/H6;多年最大平均小時降雨量為55mm/H1;多年最大平均10min降雨量為15mm/H1/6。降雨在時間、區域上分布不均勻,據本次調查與收集前人在龍門山地區崩塌、滑坡、泥石流降雨特征值:連續降雨,當日降雨量達50mm/d以上;集中降雨,降雨量達100m以上;將會誘發崩塌、滑坡、泥石流等地質災害形成。據相關資料,區內1992年日最大降雨量為470mm/d(P=2%),2000年日最大降雨量為330mm/d(P=5%),2008年8月21日降雨量為282.8mm/d(P=10%),2008年9月24日降雨量為127m/H6(p=20%),2009年7月17日降雨量為165mm/H6(P=%20)。

安縣屬于川西北暴雨中心,多年平均降雨量達到1500mm(圖7),茶坪鄉干溝橋溝處于縣城東北方,其降雨量更大,所以干溝橋溝的降雨條件良好,很容易產生泥石流激發所需的降雨。

圖7 安縣多年降雨量等直線圖

4 討論與結論

通過對干溝橋泥石流的實地勘察,摸清了該溝道的地形、物源條件。結合當地以往的多次泥石流災害特征和分析導致災害發生的各個要素之間的關系,認為該溝道是一條高頻率的典型的溝床起動型泥石流溝。尤其在汶川地震之后溝道內發育有大量滑坡、崩塌、不穩定斜坡等災害,為泥石流的發生提供了豐富的補給物源,所以地震后的數年甚至數十年內該溝道都處于泥石流的高發階段。

針對該溝道的特點,綜合分析提出該溝道的工程治理措施:

1)根據野外調查,由于大量的新增物源位于泥石流的溝道內,因此治理工程可以考慮在溝道內適當位置設置攔擋壩,進行多級攔擋,以抬上泥石流的溝床侵蝕面,加固溝道內的松散固體物源,以達到固床的目的。

2)在泥石流溝的流通區,物源區的下方修建一座格刪壩,將物源區內大方量的塊石等攔擋在壩內,同時當小塊徑的塊石、土及水排泄到下游,以減少到達干溝橋泥石流溝下段的大塊徑固體物質量,降低泥石流容重,并調節下游泥石流洪峰流量,減輕下游排導槽的壓力。

3)同時對溝口公路涵洞進行修建,讓泥石流更好地向茶坪河排泄。

參考文獻:

[1]熊斌.安縣干溝橋泥石流成因及發展趨勢預測研究[D].成都:成都理工大學,2010.

[2]王治兵,余斌,馬敏.貴州望謨里拉溝泥石流災害特征[J].南水北調與水利科技,2014,12(73):165~168.

[3]李馳,朱文會,魯曉兵.降雨作用下滑坡轉化為泥石流分析研究[J].土木工程學報,2010,43(1):499~505.

Control of Debris Flow in the Gangouqiao Gully in Chaping Township,Anxian

WANG Jia-kun
(No.207 Geological Team,BGEEMRSP,Leshan,Sichuan 614000)

Abstract:Gangouqiao Gully in Chaping Township,Anxian County is a gully with high frequency debris flow.Massive landslide and collapse resulted from the Wenchuan Earthquake on May 12,2008 provide rich material source for debris flow which caused great losses to local production and life.This paper puts forward some control countermeasures based on field investigation combined with calculation.

Key words:Gangouqiao; debris flow; control

作者簡介:王嘉昆(1983-)男,四川樂山人,工程師,主要從事水文地質、工程地質、環境地質相關工作

收稿日期:2015-04-09

DOI:10.3969/j.issn.1006-0995.2016.01.026

中圖分類號:P642.23

文獻標識碼:A

文章編號:1006-0995(2016)01-0118-05

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