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        土工格柵加筋在高邊陂施工中的應(yīng)用

        2010-04-04 12:15:18紀(jì)福春岳景喆陳明非
        東北水利水電 2010年10期
        關(guān)鍵詞:格柵土工擋墻

        紀(jì)福春,岳景喆,陳明非

        (1.四平市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,吉林四平136000;2.黃河水利委員會(huì)勘察設(shè)計(jì)研究院,河南鄭州450003)

        1 工程概況

        錦屏國(guó)家一級(jí)水電站,位于四川省涼山彝族自治州境內(nèi),是四川省水電重點(diǎn)開發(fā)雅礱江干流河段的龍頭梯級(jí),屬一等大(Ⅰ)型工程,永久性建筑物為Ⅰ級(jí)建筑物,總裝機(jī)容量8 000 MW,屬國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目。

        2 設(shè)計(jì)中要考慮的問(wèn)題

        1號(hào)公路棉沙溝段為高填方路基邊坡,路基邊坡高度達(dá)52 m,如按設(shè)計(jì)邊坡自然堆放,所占場(chǎng)地水平距離達(dá)120.5 m,因雅礱江干流緊臨路基邊坡,自然放坡受到限制,設(shè)計(jì)要求將邊坡做陡。因此對(duì)該邊坡采取何種加固防護(hù)方案成為設(shè)計(jì)人員考慮的重點(diǎn)問(wèn)題。

        1)該工程對(duì)施工工期的要求。棉沙溝高填方路基邊坡段屬場(chǎng)內(nèi)主要公路1號(hào)路工程的一部分。作為錦屏一級(jí)水電站工程對(duì)外交通線路和施工運(yùn)輸線路,首先要解決對(duì)場(chǎng)內(nèi)1號(hào)公路的修建,才能進(jìn)行混凝土拱壩、引水發(fā)電系統(tǒng)等主體工程施工和主要工區(qū)的建設(shè),因此根據(jù)施工總進(jìn)度及計(jì)劃,1號(hào)公路的修建是錦屏一級(jí)水電站主體工程的前期工程,工期要求嚴(yán)格。

        另外,雅礱江流域每年11月至次年的4月為干季,每年5月至10月為雨季,降水集中,降雨占全年的90%~95%。所以,根據(jù)要求,棉沙溝高填方路基邊坡工程應(yīng)確保在雨季來(lái)臨之前完工,否則因該工程緊鄰雅礱江干流,雨季來(lái)臨會(huì)嚴(yán)重影響到路基邊坡工程的施工。

        2)該工程對(duì)地基承載力的要求。根據(jù)鉆孔資料上部12.8 m為第四系坡積的塊碎石夾土,坡積物以下基巖巖性為灰色厚層—巨厚層變質(zhì)砂巖夾板巖。根據(jù)地勘資料,該工點(diǎn)處軟弱覆蓋層較厚。因該工程為高填方路基工程,所以方案對(duì)地基承載力有一定的要求。

        3)該工程對(duì)抗震性能的要求。根據(jù)2001年發(fā)布的1∶400萬(wàn)《中國(guó)地震動(dòng)峰值加速度區(qū)劃圖》及《中國(guó)地震動(dòng)反應(yīng)譜特征周期區(qū)劃圖》,線路區(qū)的地震水平峰值加速度為0.10 g。所以設(shè)計(jì)邊坡方案要具有較好的抗震性能。

        3 設(shè)計(jì)方案的比選

        棉沙溝路基邊坡加固防護(hù)方案比較階段,設(shè)計(jì)人員考慮了石砌擋墻、鋼筋混凝土擋墻、土工格柵加筋三種方案,對(duì)其經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)性進(jìn)行綜合比較。

        從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)等方面比較來(lái)看,石砌擋墻、鋼筋混凝土擋墻、土工格柵加筋3種方案存在以下幾個(gè)方面的差別:

        1)結(jié)構(gòu)計(jì)算。石砌擋墻、鋼筋混凝土擋墻兩種處理方案,由于對(duì)基礎(chǔ)承載力要求較高,地勘資料表明軟弱覆蓋層太厚,地基基礎(chǔ)承載力滿足不了設(shè)計(jì)要求,若采用樁基處理地基不經(jīng)濟(jì)。同時(shí),墻背填土的壓實(shí)很難得到保證,給工程的使用帶來(lái)了隱患。而土工格柵處理方案,由于不需要較大的斷面尺寸,對(duì)地基承載力要求不高,目前地基整體穩(wěn)定計(jì)算滿足要求,承載力也完全滿足格柵處理設(shè)計(jì)要求。

        2)抗震性能。石砌擋墻和鋼筋混凝土擋墻都屬于剛性結(jié)構(gòu),不能很好地適應(yīng)地基的變形,抗震性能差;而土工格柵加筋體為柔性結(jié)構(gòu),能很好地適應(yīng)地基的變形,具有良好的抗震性能。

        3)經(jīng)濟(jì)性的比較。經(jīng)過(guò)對(duì)3種方案經(jīng)濟(jì)比較后可以看出,由于石砌擋墻方案需對(duì)地基進(jìn)行處理,鋼筋混凝土擋墻方案對(duì)鋼筋和混凝土的用量較大,采用此兩種處理方案的總費(fèi)用均高于土工格柵處理方案。

        4)排水。由于此邊坡地處溝底,將來(lái)雨水滲入、山體滲水將會(huì)匯集在結(jié)構(gòu)底部,如果滲水不能及時(shí)排走,必將在結(jié)構(gòu)體中形成水壓力,造成邊坡失穩(wěn)。

        石砌擋墻和鋼筋混凝土擋墻兩種處理方案,即使在砌筑時(shí)預(yù)埋排水管道或預(yù)留排水孔,也存在排水不暢、管道容易堵塞等問(wèn)題,這是能否保證擋墻安全正常使用潛在的重大隱患。

        土工格柵處理方案,由于格柵為網(wǎng)孔狀,結(jié)構(gòu)體內(nèi)水隨時(shí)可以滲出,排水通暢,不存在結(jié)構(gòu)體滲水過(guò)多而造成邊坡失穩(wěn),并能在水下安全使用。

        5)施工比較。石砌擋墻和鋼筋混凝土擋墻兩種處理方案,砌筑量較大,同時(shí)要求漿砌擋墻或混凝土達(dá)到強(qiáng)度要求后才能進(jìn)行回填,施工工期較長(zhǎng)。

        土工格柵處理方案,施工工序簡(jiǎn)單,材料輕便搬運(yùn)方便,施工容易,工期較短。

        總結(jié)上述幾個(gè)方面比較,土工格柵處理方案無(wú)論從經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、施工等方面均比石砌擋墻和鋼筋混凝土擋墻處理方案具有優(yōu)勢(shì)。

        4 土工格柵加筋邊坡的布置

        該工程由黃河水利委員會(huì)設(shè)計(jì)研究院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),路基邊坡采用青島旭域土工材料股份有限公司E'Grid Plus軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)與穩(wěn)定性驗(yàn)算。

        路基邊坡全高采用具有包裹式面層的塑料土工格柵加筋結(jié)構(gòu),加筋邊坡高度為52 m,設(shè)置4級(jí)錯(cuò)臺(tái),下部3個(gè)臺(tái)階的高度均為15 m,上部一個(gè)臺(tái)階的高度為7 m。低于30 m高度的邊坡外緣坡度為1∶0.58,30 m高度以上的部分邊坡外緣坡度為1∶0.8,土工格柵鋪設(shè)寬度為24 m。

        在15 m,30 m和45 m三高度處的外緣分別設(shè)置2 m寬的馬道,馬道處單向格柵反包長(zhǎng)度增加為3 m。在每?jī)蓪又鹘罡駯胖g布置兩層長(zhǎng)度為2 m的雙向次筋格柵,次筋采用EG3030型,長(zhǎng)2 m,雙向格柵間距為33 cm以利于壓實(shí),提高加筋效果。

        5 結(jié)語(yǔ)

        土工格柵加筋土結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)重力式砌石擋土墻和混凝土擋土墻相比,具有以下優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn):

        1)土工格柵加筋土工程屬柔性結(jié)構(gòu),比傳統(tǒng)的剛性結(jié)構(gòu)工程能更好的適應(yīng)地基變形,在不良地基處采用尤能顯示其結(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢(shì)。加筋土工程的這種柔性結(jié)構(gòu)比剛性擋土墻有更好的抗地震能力,因此,它也是一種很好的抗震結(jié)構(gòu)物。

        2)土工格柵加筋土結(jié)構(gòu)能節(jié)省工程投資,邊坡可以做的高且陡,能有效的節(jié)約用地和填筑用料,地基的處理也較簡(jiǎn)便,具有經(jīng)濟(jì)上的優(yōu)勢(shì)。

        3)土工格柵包裹式的加筋結(jié)構(gòu),可以在其坡面采用綠化防護(hù),對(duì)綠化、美化環(huán)境,恢復(fù)自然生態(tài),有效地融入周邊環(huán)境,有著較好的社會(huì)效益。

        4)土工格柵加筋土結(jié)構(gòu)施工方便快捷,能縮短施工工期。

        [1]Jewell R.A.(1991).Application of revised design charts for steep reinforced slopes,Geotextiles and Geomembrances,Vol.10,No.3,:203-234.

        [2]Radoslaw L.M.(1998).Limit analysis in stability calculations of reinforced soil structure,Geotextiles and Geomembrances,Vol.16,No.6,:311-331.

        [3]Victor Elias,P.E.;Barry R.Christopher,Ph.D.,P.E.and Ryan R.Berg,P.E.(2001).Design of Reinforced Soil Slopes,Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes Design&Construction Guidelines,Ryan R.Berg&Associates,Inc.,2190 Leyland Alcove Woodbury,MN 55125:223-274.

        [4]Zornberg J.G.(2004).Advances in Geosynthetic Reinforced Soil Design,IGS News,Vol.20,No.3,:16-17.

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