李慶鴻, 陳志堅(jiān) , 荀志國
(河海大學(xué) 地球科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 南京210098)
某一級水電站工程位于浙江省臨安市分水江干流昌化江上游的巨溪中下游,壩址位于龍崗鎮(zhèn)某村下游2 km,距臨安縣城87 km,距杭州市140 km。廠房位于龍崗鎮(zhèn)蕎麥嶺村對岸,距壩址約11 km。工程以發(fā)電為主,兼有防洪作用。水庫正常蓄水位444 m,汛期限制水位442 m,總庫容8 257 萬m3。
在工程建設(shè)期間,遇到了嚴(yán)重的邊坡穩(wěn)定性問題:
1)在廠房一期開挖過程中,廠后邊坡曾發(fā)生過小規(guī)模坍滑。
2)2#平洞洞口段由于地質(zhì)條件較差,曾發(fā)生過冒頂,塌方。
3)2007 年7 月廠區(qū)出現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)降雨,廠后坡高程約280 m 處邊坡產(chǎn)生溜坡,馬道上發(fā)生局部坍塌,形成深約3 m,直徑約3 m 的塌坑。
4)2008 年5—6 月持續(xù)的降雨中發(fā)現(xiàn)250 m 馬道有沉陷和外鼓現(xiàn)象;原坍滑體下部擋墻頂錯(cuò)位;上部截水溝有裂縫出現(xiàn);廠后邊坡下游側(cè)有局部“溜皮”。
5)在邊坡地質(zhì)勘察和摸排上部邊坡時(shí),發(fā)現(xiàn)坡面裂縫較多,延伸較長,情況比原預(yù)期嚴(yán)重。
6)已有的監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,當(dāng)遭遇長歷時(shí)降雨時(shí),邊坡變形問題突出。
鑒于問題的復(fù)雜性,從2008 年11 月開始,利用已有的勘探鉆孔,安裝埋設(shè)監(jiān)測儀器,于2009 年4月利用勘探鉆孔和平洞,建立了完善的監(jiān)測網(wǎng),利用目前最先進(jìn)的監(jiān)測技術(shù),對邊坡的穩(wěn)定性展開實(shí)時(shí)監(jiān)控。
文中以外部變形的精密光學(xué)觀測技術(shù)所測得數(shù)據(jù)來推斷廠房后邊坡的變形破壞機(jī)理。
根據(jù)鉆孔、平洞和豎井資料分析,廠房后邊坡的物質(zhì)組成和結(jié)構(gòu)特征可分為以下3 種[1]:
1)覆蓋層:邊坡淺表層為第四系崩積和坡積物,厚度一般為15 ~20 m,主要由淺黃色粉質(zhì)黏土(局部夾碎塊石)組成。邊坡中、下部的第四系崩坡積層為孤石與粉質(zhì)黏土夾雜分布,孤石塊徑2 ~9 m,層厚10 ~16 m。
2)基巖變形體:巖體呈碎裂結(jié)構(gòu),局部呈充填次生夾泥的散體結(jié)構(gòu)。巖體松動變形強(qiáng)烈,架空現(xiàn)象普遍,巖體中的構(gòu)造結(jié)構(gòu)面產(chǎn)狀發(fā)生較大變化,部分裂隙充填次生夾泥,夾泥厚度可達(dá)10 cm。
3)基巖:根據(jù)鉆孔、豎井和平洞揭露的情況,邊坡基巖為侏羅系上統(tǒng)黃尖組(J3h)熔結(jié)凝灰?guī)r,鉆孔巖芯多呈長柱狀,局部呈碎塊狀和短柱狀,巖體較完整,巖性堅(jiān)硬,為弱、微風(fēng)化巖石。
現(xiàn)場調(diào)查表明,邊坡區(qū)可能出現(xiàn)的邊坡破壞形式有以下幾種:
1)坡面表層滑動破壞:因本地區(qū)降雨集中,雨量豐沛,因此存在不同程度的坡面局部滑動,俗稱“溜皮”。
2)殘坡積物坍塌:邊坡區(qū)坡面坍塌體積一般在5 ~10 m3,最大者可達(dá)20 ~50 m3。
3)邊坡滑動破壞:如上所述,由于邊坡巖體中發(fā)育有緩傾角的、傾向坡外的次生夾泥層,當(dāng)其與陡傾角的北東向和北西向斷層和裂隙、卸荷拉裂帶以及臨空面構(gòu)成不利組合時(shí),容易產(chǎn)生滑動破壞?,F(xiàn)場調(diào)查和分析表明,一級廠房后邊坡存在多級滑動的可能。
2.1.1 外部變形觀測點(diǎn)的布置 根據(jù)變形體范圍及工程實(shí)際情況,本項(xiàng)目在滑坡區(qū)范圍共布設(shè)14 個(gè)位移觀測點(diǎn),在邊坡對岸布置觀測基點(diǎn)2 個(gè)。觀測點(diǎn)的布置如圖1 所示。
圖1 地表變形監(jiān)測點(diǎn)布置Fig.1 Layout of the monitoring points on the surface deformation
2.1.2 外部變形觀測方案 所有位移測點(diǎn)均采用三維坐標(biāo)法觀測平面X,Y 2 個(gè)方向(以邊坡主滑動方向?yàn)閅 向)和高程H 的三向位移量。根據(jù)極坐標(biāo)法的特點(diǎn),并結(jié)合本工程實(shí)際情況,現(xiàn)場變形觀測方案選用極坐標(biāo)法加EDM 三角高程法進(jìn)行[2]。
2.2.1 坡面變形合位移方向的統(tǒng)計(jì)分析 精密大地測量技術(shù)以其能夠提供邊坡整體的變形狀態(tài)的優(yōu)點(diǎn)而被普遍采用。外部變形觀測值雖然可能存在觀測誤差,但也反映殘坡積層內(nèi)部的穩(wěn)定情況,還可能反映殘坡積層沿基巖面的穩(wěn)定性,甚至反映基巖變形體的穩(wěn)定性[3]。實(shí)踐表明:
1)觀測誤差無論是位移值還是位移方向,都具有一定的隨機(jī)性,同一測點(diǎn)不同測次的位移值通常不具有累進(jìn)性,位移方向不具有一致性;同一測次不同測點(diǎn)的位移分布和位移方向也不具有一致性。
2)殘坡積層內(nèi)部變形導(dǎo)致的坡面位移具有如下特點(diǎn):如果是降排水導(dǎo)致的殘坡積層固結(jié)沉降,則合位移的傾角很陡;如果是殘坡積層的剪切滑移,則滑動面受最大剪應(yīng)力面控制。水平合位移的方向在較大程度上取決于坡面的傾向,同一測點(diǎn)不同測次合位移的傾角變化取決于圓弧滑面的曲率變化[4]。
3)殘坡積層沿基巖面剪切滑移導(dǎo)致的坡面位移具有如下特點(diǎn):水平合位移的方向在較大程度上取決于基巖面的傾向,合位移的傾角取決于基巖面的傾角。
4)基巖變形體沿緩傾、順傾泥化夾層剪切滑移導(dǎo)致的坡面位移具有如下特點(diǎn):水平合位移的方向在較大程度上取決于泥化夾層的傾向,合位移的傾角應(yīng)與泥化夾層的傾角具有一定相關(guān)性[4]。
基于上述分析,試圖通過坡面位移的統(tǒng)計(jì),查清某一級廠房后邊坡變形破壞的機(jī)理以及發(fā)展趨勢。
2.2.2 坡面變形水平合位移的方位角及合位移的傾角 根據(jù)每測點(diǎn)89 次測次的實(shí)測數(shù)據(jù),首先求得坡面變形的水平合位移及其方位角,然后再根據(jù)沉降的觀測結(jié)果,進(jìn)一步求得合位移及其傾角。以5° 或10° 為統(tǒng)計(jì)間隔,得到除廠房頂部的2 個(gè)測點(diǎn)(測點(diǎn)編號為13#和14#)外的所有15 個(gè)測點(diǎn)的水平合位移方位角及合位移的傾角分布如表1 所示。
表1 中傾角正值表示俯視角,負(fù)值表示仰角,角度在-90° ~90° 范圍內(nèi)變化。
表1 地表變形合位移方向與坡面、基巖面、泥化夾層產(chǎn)狀關(guān)系匯總Tab.1 Summary of the relationship between the surface deformation and the displacement direction with the slope surface,the bedrock surface,and the mud and chemical interlayer
2.2.3 地表變形合位移方向與邊坡結(jié)構(gòu)的相關(guān)性關(guān)系 調(diào)查研究表明,某廠一級廠房后邊坡的原始結(jié)構(gòu)為陡傾反向坡,邊坡巖體中發(fā)育的結(jié)構(gòu)面主要為與坡面近平行的、傾向坡外的陡傾角構(gòu)造裂隙和斷層,原生結(jié)構(gòu)面,尤其是緩傾角結(jié)構(gòu)面欠發(fā)育。由于受到強(qiáng)烈的卸荷、傾倒變形的次生改造作用,陡傾角裂隙產(chǎn)狀發(fā)生較大變化,陡傾、反傾的裂隙傾角變緩,而且越靠近臨空面,傾角變緩越多,并普遍充填次生夾泥;受陡傾、反傾裂隙切割的巖體呈板狀,這些堅(jiān)硬的脆性板狀巖體在傾倒變形過程中,其中下部產(chǎn)生彎曲折斷,形成延伸短、連續(xù)性差的緩傾角次生卸荷裂隙,且由于強(qiáng)烈的卸荷和傾倒變形作用,巖體結(jié)構(gòu)松動、架空,滲透性劇增,給地表水入滲和地下水溶濾作用創(chuàng)造了條件,從而導(dǎo)致上述緩傾角次生卸荷裂隙普遍充填次生夾泥,平洞揭露的次生夾泥厚度甚至可達(dá)10 ~15 cm。隨著卸荷、傾倒變形作用的不斷加劇以及地下水作用的增強(qiáng),邊坡巖體存在沿這些斷續(xù)分布的緩傾角次生夾泥產(chǎn)生整體滑動破壞[5-6]。由于卸荷和傾倒變形屬于外動力地質(zhì)作用,故在邊坡的不同部位,陡傾角次生夾泥和緩傾角次生夾泥的產(chǎn)狀存在較大的差異。根據(jù)平洞調(diào)查資料,邊坡各部位的次生夾泥分布情況如下所述:
1)邊坡上部:大致高程為370 ~466 m,調(diào)查資料來源于PD1 平洞。主要發(fā)育有2 組次生夾泥,其中陡傾角的次生夾泥為NW 向,產(chǎn)狀為300° ~310°/SW∠40° ~70°,充填次生黃色流塑黏土(部分呈泥漿狀),厚度10 ~20 cm。分布于樁號55 ~130 m;緩傾角次生夾泥為NNW ~近SN 向,產(chǎn)狀變化較大,為310° ~10°/NE(SW)∠10° ~30°,充填次生黃色黏土和碎屑,寬度一般為1 ~5 cm。次生夾泥傾向、傾角玫瑰花圖如圖2 所示。
圖2 邊坡上部次生夾泥傾向傾角玫瑰花示意Fig.2 Inclined angle rose diagram of the secondary mud inclination in the upper part of the slope
2)邊坡中下部:大致高程為250 ~370 m,調(diào)查資料來源于PD2 平洞。其中陡傾角NW 向次生夾泥產(chǎn) 狀 變 化 較 大, 可 大 致 分 為 2 組:300° ~310°/NE∠45° ~ 60°(樁號0 ~ 40 m 多見)和300° ~310°/SW∠50° ~70°(樁號40 ~85 m 多見),均充填次生黃色黏土(局部呈泥漿狀),厚度1 ~3 cm。此外,陡傾角結(jié)構(gòu)面中還有1 組產(chǎn)狀為300° ~310°/SW(NE)∠80° ~90° 的張開裂隙。這組裂隙的產(chǎn)狀更接近原構(gòu)造裂隙,但經(jīng)歷了強(qiáng)烈的卸荷作用,張開寬度可達(dá)30cm,僅局部充填次生黃色流塑黏土;緩傾角次生夾泥的產(chǎn)狀為280° ~310°/NE∠20° ~30°,充填次生黃色流塑黏土(局部呈泥漿狀),厚度1 ~5 cm,局部與陡傾角夾泥裂隙交匯處,夾泥厚度可達(dá)10 cm,分布于樁號30 ~72 m。上述次生夾泥大多為純泥型,呈可塑、流塑狀。次生夾泥傾向、傾角玫瑰花圖[7]見圖3 所示。
圖3 邊坡下部次生夾泥傾向傾角玫瑰花示意Fig.3 Inclined angle rose diagram of the secondary mud inclination in the lower part of the slope
3)邊坡底部:大致高程為232 ~250 m,調(diào)查資料來源于PD3 平洞。由于受河床面約束,邊坡底部的卸荷,尤其是傾倒作用減弱,故平洞內(nèi)很少見有緩傾角的次生夾泥;陡傾角次生裂隙、夾泥產(chǎn)狀為310° ~320°/SW∠50° ~80°,其傾角也較邊坡中部和上部陡,更接近于原構(gòu)造裂隙的產(chǎn)狀,裂隙中可見厚度1 ~5 cm 的次生黃色黏土充填,但次生夾泥充填率普遍減少。
將上述坡面變形水平合位移優(yōu)勢方位角和合位移優(yōu)勢傾角的統(tǒng)計(jì)結(jié)果以及坡面、基巖面及次生夾泥產(chǎn)狀的統(tǒng)計(jì)結(jié)果匯總于表1,通過合位移優(yōu)勢方位角和傾角與坡面、基巖面、結(jié)構(gòu)面傾向傾角的對比分析,根據(jù)它們的吻合度并結(jié)合殘坡積層的厚度,可對邊坡各部位變形破壞的成因做如下分析:
1)邊坡上部1#測點(diǎn)的變形情況受剛性大的調(diào)壓井影響較大,故沉降不明顯、合位移的傾角不具代表性。2#測點(diǎn)和3#測點(diǎn)坡面變形合位移優(yōu)勢方位角雖然與基巖面傾向吻合度也較高,但其傾角明顯大于基巖面傾角,而且坡積層很薄。故根據(jù)坡面變形合位移優(yōu)勢方位角和傾角均與緩傾角次生夾泥的傾向和傾角存在較好的一致性,而推斷該區(qū)域的變形破壞機(jī)理為卸荷帶巖體沿緩傾角次生夾泥產(chǎn)生蠕滑。
2)邊坡中上部4#~8#測點(diǎn)實(shí)測的坡面變形合位移優(yōu)勢方位角和傾角方向均與緩傾角次生夾泥的傾向和傾角存在較高吻合度,故推斷該區(qū)域的變形破壞機(jī)理為卸荷帶巖體沿緩傾角次生夾泥產(chǎn)生蠕滑。但該區(qū)域殘坡積層較厚,坡面較陡,坡面變形合位移優(yōu)勢方位角與坡面傾向存在較高吻合度,而合位移優(yōu)勢傾角與坡面傾角吻合度很差,故該區(qū)域存在殘坡積層內(nèi)部產(chǎn)生剪切滑移(圓弧滑動)破壞的可能。
3)邊坡中下部9#~12#測點(diǎn)實(shí)測的坡面變形合位移優(yōu)勢方位角和傾角方向均與基巖面的傾向和傾角存在較高吻合度,而且該區(qū)域殘坡積層較厚、基巖面傾角最陡(達(dá)38°),故推斷該區(qū)域的變形破壞機(jī)理為殘坡積層沿基巖面的蠕滑。但該區(qū)域坡面變形合位移優(yōu)勢方位角和傾角方向均與緩傾角次生夾泥的傾向和傾角存在一定吻合度,結(jié)合平洞揭露的卸荷帶發(fā)育情況看,該區(qū)域巖體卸荷最嚴(yán)重,故不排除卸荷帶巖體沿緩傾角次生夾泥產(chǎn)生蠕滑的可能。
4)邊坡底部由于布置了大量錨筋樁,故15#~17#測點(diǎn)實(shí)測的坡面變形合位移優(yōu)勢方位角和優(yōu)勢傾角不明顯,合位移方向較為零亂,不具累進(jìn)性和一致性,故推斷該區(qū)域的變形破壞機(jī)理為殘坡積層內(nèi)部產(chǎn)生的蠕動變形。
1)華光潭一級廠房后邊坡存在3 種潛在的變形破壞形式,即殘坡積層內(nèi)部的圓弧滑動破壞、殘坡積層沿基巖面的蠕滑破壞、卸荷帶巖體追蹤緩傾角次生夾泥產(chǎn)生整體滑動破壞。
2)通過坡面變形合位移優(yōu)勢方位角和傾角與坡面、基巖面、結(jié)構(gòu)面傾向傾角對比,可以推斷華光潭一級廠房后邊坡各部位的變形破壞機(jī)理,其中邊坡上部為卸荷帶巖體追蹤緩傾角次生夾泥產(chǎn)生整體滑動破壞;邊坡中上部為卸荷帶巖體追蹤緩傾角次生夾泥產(chǎn)生整體滑動破壞,但不排除殘坡積層內(nèi)部產(chǎn)生剪切滑移的可能;邊坡中下部為殘坡積層沿基巖面蠕滑,但不排除卸荷帶巖體追蹤緩傾角次生夾泥產(chǎn)生整體滑動破壞;而經(jīng)過錨筋樁等加固的邊坡底部,則主要表現(xiàn)為殘坡積層的蠕動變形。
[1]XI Benqing,LIANG Bing,XUE Qiang.Online monitoring system of slope based on the RBF neural network[C]//Proceedings of 9th International Conference on Electronic Measurement and Instruments.Beijing:Beihang University,2009.
[2]王霄,陳志堅(jiān),黃清保. 改進(jìn)的新灰色模型在邊坡變形預(yù)測中的運(yùn)用[J]. 三峽大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2012,34(2):40-44.
WANG Xiao,CHEN Zhijian,HUANG Qingbao.Improved new grey model and its application to slope deformation prediction[J].Journal of China Three Gorges University:Natural Sciences,2012,34(2):40-44.(in Chinese)
[3]陳志堅(jiān).層狀巖質(zhì)高邊坡穩(wěn)定監(jiān)測技術(shù)[J].中國工程科學(xué),2001,3(5):79-91.
CHEN Zhijian.Monitoring technology to stability of layered rocky high side slope[J].Engineering Science,2001,3(5):79-91.(in Chinese)
[4]谷德振,王思敬. 中國工程地質(zhì)力學(xué)的基本研究[M]. 中國科學(xué)院地質(zhì)研究所:工程地質(zhì)力學(xué)研究. 北京:地質(zhì)出版社,1985.
[5]劉楚喬,梁開水.巖質(zhì)高邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測與評價(jià)方法研究綜述[J].工業(yè)安全與環(huán)保,2008,34(3):19-21.
LIU Chuqiao,LIANG Kaishui. A review of research on monitoring and evaluation methods of rocky high slope stability[J].Industrial Safety and Dust Control,2008,34(3):19-21.(in Chinese)
[6]陸兆溱.工程地質(zhì)學(xué)[M].第2 版.北京:中國水利水電出版社,2008.
[7]許強(qiáng).工程地質(zhì)廣義系統(tǒng)科學(xué)理論及其工程應(yīng)用研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),1998,17(5):607.
XU Qiang. Generalized systematic science theory and its application to engineering geology[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,1998,17(5):607.(in Chinese)