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鉆孔測斜技術在貴州某高速公路滑坡治理中的應用

2017-08-28 21:10:44謝向桂
黑龍江交通科技 2017年6期
關鍵詞:變形施工

謝向桂,劉 龍,羅 潔

(貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司,貴州 貴陽 550081)

鉆孔測斜技術在貴州某高速公路滑坡治理中的應用

謝向桂,劉 龍,羅 潔

(貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司,貴州 貴陽 550081)

采用鉆孔測斜技術,獲取貴州某高速公路滑坡的水平位移變形曲線,以此分析該滑坡的發展規律,同時結合規范分析滑坡的穩定性與計算滑坡的剩余下滑力,最后根據理論計算成果與監測數據提出較為有效的滑坡防治方案。

鉆孔測斜技術;公路滑坡;位移變形;滑坡治理

1 滑坡的工程地質特征

1.1 工程概況

K109+400~K109+720左側滑坡位于貴州省某高速公路第3合同段。該滑坡原設計最高為3級坡,每級高8 m,平臺寬2 m,第一、二級坡體采用1∶0.5放坡,錨索框架梁掛鐵絲網植草防護,第三級坡體采用1∶0.75放坡,坡面采用錨索框架梁掛鐵絲網植草防護。開挖完成第二、三級坡體后,在錨索施工過程中坡面產生裂縫,局部發生坍塌。原有設計防護措施已不能保證滑坡穩定,隨即業主組織設計單位對該滑坡防護措施進行變更,在變更設計施工過程中,坡體再次出現裂縫,經調查,該滑坡前緣寬約370 m,平面最長約140 m,滑坡面積約42 000 m2,最大滑面深度達24 m,平均厚度約14 m,滑坡體積約59萬m3,屬大型滑坡。

該滑坡規模大、突發地質災害的可能性大,將危及施工人員及過往行人安全,嚴重影響高速公路施工及通行,急需治理。

1.2 氣候條件

滑坡所處區域屬亞熱帶溫暖濕潤季風氣候,根據當地氣象局提供的1957~2006年資料,年最高氣溫34 ℃,年最低氣溫-5.5 ℃;年最大降雨量達2 341.7 mm,年最少降雨量1 487 mm,雨季為每年5~10月,每年冬季有凝凍。

1.3 地形地貌

滑坡區屬侵蝕~溶蝕低中山地貌,地勢北高南低、東高西低,坡度15~30°,地形起伏較大。

1.4 地質條件

根據鉆探揭露,場區上覆殘坡積層(Qel+dl)粉質粘土、下伏基巖巖性為三疊系中統關嶺組一段(T2g1)泥質灰巖、局部灰巖夾泥灰巖、泥巖等。

2 滑坡體位移發展規律

2.1 測斜儀埋設與數據采集

根據現場情況,共布置16個監測孔對滑坡段進行監測,其中由于在2013年3月至8月時該滑坡變形較大,導致埋設的多個監測孔被剪斷,2013年12月底邊坡施工基本完成后,為繼續掌握該滑坡的變形趨勢,在剪斷孔旁邊完成監測孔的補孔施工。監測儀器采用美國生產的SINCO測斜儀,每孔A0,B0導槽方向每隔0.5 m測量一次,經處理繪制成曲線。見圖1至圖4所示。

圖1 JCK08號孔孔口處位移-時間變化曲線

2.2 監測數據分析

通過對各測斜孔的觀測曲線進行分析,可以揭示滑坡體的變形發展規律。現以JCK08號監測孔為例。

該監測孔選擇2013年3月29日數據為初始觀測值,以后的觀測資料與之對比來反映其累計相對位移變化情況,至2014年8月15日被剪斷,該階段正處于雨季及邊坡施工期間,滑動速率較快,從圖1可以看出。

圖2 JCK08 合成方向位移變化曲線

從圖3可以看出,12月完成該孔的重新鉆探,2013年12月6日至2014年3月29日,隨邊坡抗滑施工及逐步施工完畢,JCK8號孔在距孔口18.0 m以上位置蠕動變形,變形趨勢明顯減緩,2014年4月后,該孔趨于穩定。孔口月最大累計合位移-時間曲線及位移增量情況如圖2所示,從中知2013年4月至2014年11月期間,滑坡處于等速變形階段,之后隨邊坡抗滑施工完畢變形速率明顯減緩,2014年4月至2014年10月期間,滑坡的相對位移-時間曲線變化平穩,表明滑坡體在此監測期內是穩定的。

圖3 JCK08號孔孔口處位移-時間變化曲線

圖4 JCK08 合成方向位移變化曲線

3 滑坡體的穩定計算分析

3.1 參數選取

通過工程地質類比、反算等方法,滑坡區巖土物理力學指標如下:

(1)塊石土:γ=21 kN/m3;

(2)粉質粘土(可塑狀):γ=19 kN/m3、c=22 kPa、φ=12°;

(3)強風化泥質灰巖:γ=23 kN/m3、[fa0]=500 kPa;c=39 kPa,φ=35.1°;

(4)中風化泥質灰巖:γ=25 kN/m3、[fa0]=1 500 kPa,frk=20 MPa;c=71 kPa,φ=47.8°;

(5)滑動面抗剪參數:c=25 kPa,φ=15.58°。

3.2 計算結果及分析

滑坡的穩定性分析和剩余下滑力計算均采用傳遞系數法,綜合考慮滑坡的危害性,取安全系數K=1.20計算剩余下滑力,針對路基開挖情況,各區計算結果如下:

(1)Ⅰ區典型斷面剩余下滑力水平分力為580 kN/m;

(2)Ⅱ區K109+481~K109+516段典型斷面剩余下滑力水平分力為1 950 kN/m;

(3)Ⅱ區K109+523~K109+642段典型斷面(滑坡主滑斷面)剩余下滑力水平分力為2 833 kN/m;

(4)Ⅲ區典型斷面剩余下滑力水平分力為1 770 kN/m。

3.3 治理措施

根據滑坡變形破壞特征,結合穩定性分析結果與現場施工進度要求等情況,滑坡的治理措施如下:

(1)滑坡后部清方+前部二級平臺抗滑樁+路基左側坡腳擋墻+排水工程;

(2)滑坡體前部h型抗滑樁+路基左側坡腳擋墻+排水工程;

(3)滑坡中后部抗滑樁+滑坡前部抗滑樁+路基左側坡腳擋墻+排水工程;

(4)滑坡后部框架錨索+前部二級平臺抗滑樁+路基左側坡腳擋墻+排水工程。

4 結 論

鉆孔測斜技術在滑坡治理工程中客觀地反映滑坡歷時活動狀態,它通過繪制不同深度滑坡的位移—時間曲線,可以較準確得出位移量值,分析坡體變形是持續增長還是呈現周期性起伏或者趨于不變,進而為對滑坡的穩定性狀況分析判斷、也為治理方案設計提供有力的依據?;谝陨纤龉ぷ?,得到如下3點認識:

(1)應用鉆孔測斜技術確定滑坡的滑動面位置是準確可靠的,同時可以根據繪制的位移-時間曲線分析不同時段滑坡的穩定性狀態。

(2)對于大型滑坡,可根據具體的地質情況將其進行分區評價、分區治理,也做到有的放矢。

(3)對于公路滑坡,開挖坡腳常常是滑坡災害發生的主要誘因,鑒于此,坡腳抗滑樁+排水工程是常見的防治模式。

[1] 王恭先.滑坡防治100例[M].第一版,北京:人民交通出版社,2008.

[2] 甘友文,冀建疆,陳萍.膨脹土滑坡滑動面的確定方法研究與應用[J].水利水電技術,2006,37(12):16-19.

[3] 劉明維,鄭穎人.基于有限元強度折減法確定滑坡多滑動面方法[J]. 巖石力學與工程學報,2006,25(8):1544-1549

2016-09-06

謝向桂(1985-),男,助理工程師,主要從事邊坡監控.治理方面工作。

U418.9

:C

:1008-3383(2017)06-0084-02

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