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        都汶路震災(zāi)后邊坡崩塌落石運動特征分析及防治

        2016-07-20 06:19:54陳俊安
        四川建筑 2016年3期
        關(guān)鍵詞:防治措施邊坡公路

        陳俊安

        (四川省交通運輸廳交通勘察設(shè)計研究院, 四川成都 610017)

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        都汶路震災(zāi)后邊坡崩塌落石運動特征分析及防治

        陳俊安

        (四川省交通運輸廳交通勘察設(shè)計研究院, 四川成都 610017)

        【摘要】崩塌落石是山區(qū)常見的一種地質(zhì)災(zāi)害。文章在地質(zhì)調(diào)查分析的基礎(chǔ)上,通過模擬計算巖塊運動途徑,獲取其可能的落點、回彈高度等特征,以此為基礎(chǔ)進行防護設(shè)計,使防治措施合理有效,并簡單介紹了一個實例的分析過程。

        【關(guān)鍵詞】公路;邊坡;崩塌落石;運動路徑;防治措施

        目前的高速公路越來越往山區(qū)發(fā)展,在高速公路建設(shè)中,多有遇到崩塌落石等自然災(zāi)害,對公路建設(shè)、行車安全造成極大的危害。目前對崩塌落石的防治技術(shù)可分為兩大類:主動防護技術(shù)和被動防護技術(shù)。前者包括對單個危巖體進行錨固、支撐等防止落石發(fā)生,并置防護網(wǎng);而后者防止理念在于落石發(fā)生后進行有效攔截,使其不致產(chǎn)生危害。兩類防護技術(shù)在實際工程多有應(yīng)用,但實際上崩塌落石的發(fā)生具有較多不確定性因素,其來源、大小、影響運動路徑的因素等事先不可預(yù)知,這使準確地預(yù)測落石的發(fā)生、運動路徑變得很困難。本文通過野外的工程地質(zhì)調(diào)查,查明崩塌的產(chǎn)生原因、落石來源、邊坡巖體組成、形狀、巖體特征、落石分布及大小等資料,進行綜合分析研究落石的運動特征,隨機模擬計算落石的運動路徑,統(tǒng)計落石的分布、運動過程中回彈高度、落石的能量大小等分布規(guī)律,以此為基礎(chǔ)進行防治設(shè)計。

        1邊坡防護區(qū)工程地質(zhì)條件簡述

        根據(jù)勘察資料和現(xiàn)場踏勘,將K30+500~K30+618邊坡的地質(zhì)條件簡述如下:

        1.1地形地貌

        本段邊坡位于麻柳灣,岷江左側(cè),邊坡走向與岷江基本上一致。工程區(qū)山高谷深,河谷深切,屬典型的高山峽谷地貌。邊坡下部為垮塌堆積體和沖溝泥石流堆積體,上窄下寬,呈扇形狀。邊坡下部堆積體坡度為30°左右,后緣斜坡及沖溝兩側(cè)斜坡陡峻。

        1.2地層巖性

        1.3地質(zhì)構(gòu)造

        場地靠近龍門山主斷裂-映秀斷裂,該斷裂是“5·12汶川大地震”的發(fā)震斷裂,場址區(qū)受龍門山主斷裂影響強烈,巖體節(jié)理裂隙發(fā)育,異常破碎。

        1.4地震

        根據(jù)震后6月份頒發(fā)的最新《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》,本區(qū)場地地震基本烈度為Ⅷ度,地震動峰值加速度為0.20g,地震動反應(yīng)譜特征周期為0.35s。

        1.5水文地質(zhì)條件

        防護區(qū)水文地質(zhì)條件較為簡單,以基巖裂隙水為主,未見出露,地下水埋大于10m,主要來源于地表降雨及后緣山體裂隙水補給,地下水排泄于坡下岷江。根據(jù)鄰近工點水質(zhì)分析資料,地下水及河水對混凝土均無腐蝕性。

        1.6邊坡穩(wěn)定性評價

        根據(jù)勘察資料和現(xiàn)場踏勘查明:此段邊坡下部為垮塌堆積體,主要物質(zhì)成分為塊碎石,充填物為粉土及巖屑,含量較少,因此,堆積體表層多為無膠結(jié)狀態(tài),松散堆積,但由于堆積體橫坡較緩,自身整體穩(wěn)定性較好。下部堆積體邊坡的主要工程地質(zhì)問題為局部表層的巖石塊體的不穩(wěn)定,在不利條件下會導(dǎo)致失穩(wěn)而向下滾落。堆積體后緣以上為一沖溝,溝內(nèi)堆積了大量的沖洪積的塊碎石,結(jié)構(gòu)松散,溝兩側(cè)主要為基巖,局部表層為少量的崩坡積物,由于地處大的活動斷裂帶內(nèi),巖體受構(gòu)造作用強烈,節(jié)理裂隙發(fā)育,加之在“5·12”特大地震作用下后緣邊坡發(fā)生了大規(guī)模的崩塌,目前邊坡巖體十分破碎,危石發(fā)育,在地震余震及不利氣候條件下易發(fā)生巖塊的崩落。由于邊坡后緣陡壁距離公路高差大,具有強大的重力勢能,因此,即使是很小的巖塊順坡滾落到公路也會殘留較大的動能,對路面造成破壞,對行人和車輛造成生命財產(chǎn)的威脅。后緣沖溝堆積體物質(zhì)豐富,在暴雨作用下可能發(fā)生“水石流”。

        2崩塌落石的運動特征

        崩塌常產(chǎn)生于陡坡地段,巖塊受一組外傾節(jié)理影響,脫離山體,形成崩塌。

        巖塊在懸崖前墜落是服從自由落體運動規(guī)律的,沿斜坡的運動形式主要是跳躍和滾動。巖塊的運動受山坡形狀、覆蓋層等較多因素影響,為便于研究分析,做以下假定:

        (1)落石運動過程中不考慮空氣阻力;

        (2)落石運動為豎向平面二維問題,且忽略落石問的相互影響;

        (3)不考慮落石在運動過程中解體,不考慮落石形狀、體積影響。

        2.1跳躍運動

        巖塊剛脫離山體后,以自由落體運動落到斜坡上,與斜坡碰撞。建立如圖1所對應(yīng)的落石質(zhì)心的坐標系進行研究。

        圖1 落石跳躍運動分析模型

        依據(jù)運動學有關(guān)原理,建立落石運動特征方程如下:

        (1)

        (2)

        (3)

        (4)

        式(1)、式(2)為落石每時刻的路徑,式(3)、式(4)為落石每時刻的速度變化。

        式中:x0、y0為落石初始位置;Vx0、Vy0為落石初始速度;Vx1、Vy1為碰撞前速度;t為時間;g為重力加速度,取9.81m/s2。

        巖塊與斜坡產(chǎn)生碰撞,屬于非彈性碰撞,碰撞后速度大小和方向都會發(fā)生變化。在碰撞過程中,通常情況下落石與斜坡接觸點的相對速度沒有在它們的公法線上,為斜碰撞,因此必須將前述落石速度Vx1、Vy1用邊坡法向和切向速度表示:

        (5)

        (6)

        式中:VN1、VT1為落石碰撞前速度;β為邊坡坡度。

        落石在與斜坡碰撞過程中,影響速度變化的因素較為復(fù)雜,碰撞后的速度可由法向和切向恢復(fù)系數(shù)確定,如下式:

        (7)

        (8)

        其中:VN2、VT2為碰撞后的落石法向、切向速度;RN、RT為落石與斜坡碰撞的法向、切向恢復(fù)系數(shù),一般可根據(jù)經(jīng)驗確定,也可依據(jù)已知落石條件反分析確定。

        在落石與斜坡碰撞之后,若VN2值接近于0,則落石會沿斜坡滾動或滑動,否則繼續(xù)作跳躍運動。將碰撞后的落石法向、切向速度采用x—y坐標系表示:

        (9)

        (10)

        其中,Vx2、Vy2為落石與斜坡碰撞后的速度。

        此時落石繼續(xù)做斜向上拋射,在此過程中,當豎直方向上速度為0時,落石反彈高度最大(圖1):

        (11)

        碰撞過程中在同一斜面所能達到的最遠水平距離為Smax:

        (12)

        此時落石垂直移動距離為:

        (13)

        2.2滾動運動

        若落石與斜坡碰撞后,坡面法向分速度VN2趨近于0時,落石繼續(xù)沿坡面滾動或滑動,一般情況下,落石運動后期所處的邊坡坡角比較小,此時落石運動多為滾動,其方程為:

        (14)

        式中,f為滾動摩擦系數(shù)。

        隨著落石的滾動、斜坡的變緩,落石加速度逐漸減小,滾石速度會逐漸減小至0。

        3工程實例

        國道213(317)線都汶路映秀至汶川段二級公路災(zāi)后復(fù)建工程(二期),位于K30+500~K30+618,此段邊坡下部為垮塌堆積體,主要物質(zhì)成分為塊碎石土,堆積體橫坡較緩,穩(wěn)定性較好,但位于堆積體后緣以上的沖溝表層含有大量的松散塊碎石,溝兩側(cè)基巖表面非常破碎,含有大量的不穩(wěn)定巖塊。由于高差較大,巖塊滾落后將順坡而下形成飛石,威脅到行車的安全。

        陡崖巖體受重力作用,裂隙張開形成危巖,危巖體多被節(jié)理裂隙切割成塊體,部分塊體側(cè)壁與母巖完全脫離,易發(fā)生傾倒式破壞;部分塊體下部脫空,呈懸挑狀,易發(fā)生墜落式破壞。山坡上植被發(fā)育,落石在運動途徑中多受樹木、草叢緩沖,運動受到較大的緩沖作用,經(jīng)多次碰撞,停留在山坡或坡腳。需要通過巖塊運動途徑分析確定巖塊的最終落點分布、最大反彈高度、巖塊能量等特征,并以此作為防治措施的依據(jù)。

        邊坡簡化如圖2所示,高約150m,邊坡上部以易段為裸露基巖,巖體節(jié)理裂隙發(fā)育,崩塌落石時有發(fā)生,為崩塌落石來源,水平距離公路邊緣約180m;cde段為斜坡,堆積碎石混亞黏土,結(jié)構(gòu)松散,長有低矮灌木叢,植被發(fā)育中等,斜坡上見有散落的碎、塊石,為崩塌堆積,大小極不均勻,約10~100cm均有分布,四處散落,多分布于cd段。

        圖2 邊坡斷面示意

        不同邊坡段法向、切向恢復(fù)系數(shù)的取值見表1。

        表1 恢復(fù)系數(shù)

        本次模擬計算1 000次,巖塊的大小隨機選取,巖塊崩塌源為斜坡ab段,巖塊初始速度為零,當巖塊脫離山體后,呈自由落體運動,與斜坡碰撞后開始作跳躍和滾動運動形式。通過統(tǒng)計多次巖塊運動分析,得出的結(jié)果如圖3~圖5所示。

        圖3 落石終點位置分布

        圖4 落石在不同斜坡地段的最大高度

        圖3顯示落石主要堆積在斜坡cd段,這符合野外調(diào)查的結(jié)果。圖4顯示出巖塊距離斜坡最大高度出現(xiàn)于斜坡bc段,這是由于斜坡abc段為陡崖,巖塊從山體脫離后即呈自由落體運動,最大高度即是陡崖高度;斜坡cd段落石最大高度才是巖塊與斜坡碰撞后的回彈高度,由圖4可知,回彈高度是逐漸降低,到了該斜坡末段回彈高度為零,表明落石已呈滾動狀態(tài)。圖5顯示的落石的總動能和總勢能,其中落石能量降低很快,在斜坡cd末段較低,到了斜坡de段稍有升高,是因為斜坡de段較斜坡cd段陡,對巖塊速度有所提升。

        圖5 落石在不同斜坡地段的總能量

        計算結(jié)果顯示,落石大部分堆積在斜坡cd段,危害公路安全的落石僅為極少數(shù),這極少數(shù)落石的運動形式為滾動。由圖5可知,落石的能量在斜坡d斷面處為最小。建議在斜坡cd末段和 de前段設(shè)置攔石墻是較合理的,此處落石運動能力小,運動高度很低,也可以充分攔截進入公路范圍的滾石。攔石墻必須具備一定的強度,采用了C15的片石混凝土,墻頂寬1.2m,且在墻背按1∶1坡比填筑1.5m高的卵礫石緩沖層,以起到一定的消能作用。攔石墻基礎(chǔ)進入公路邊溝溝頂以下1.2m,攔石墻內(nèi)側(cè)接落石槽,落石槽基底寬2m。攔石墻墻體施工時預(yù)留一排泄水孔,其尺寸為15cm×15cm方孔,泄水孔出口緊貼邊溝內(nèi)側(cè)地面,仰坡3 %,間距2m。攔石墻墻背基礎(chǔ)開挖時,距墻身30cm開始按1∶0.3坡比放坡,墻背及時回填石灰土。

        4結(jié)束語

        目前工程建設(shè)已逐漸向山區(qū)發(fā)展,崩塌落石是山區(qū)常見的一種地質(zhì)災(zāi)害,常危及工程建設(shè)、生命安全。通過野外的工程地質(zhì)調(diào)查分析,查明崩塌的產(chǎn)生原因、落石來源、分布等特征,通過對巖塊運動途徑的分析計算、統(tǒng)計,獲取其可能的落點、回彈高度等特征要素的規(guī)律,以此為基礎(chǔ)進行防護設(shè)計,使防護設(shè)計更加科學和合理。

        參考文獻

        [1]四川省交通廳交通勘察設(shè)計研究院公路一處.國道213(317)線都汶路映秀至汶川段二級公路災(zāi)后復(fù)建工程(二期)[R].2008

        [2]張?zhí)鞂殻芰蓟? 高速公路邊坡崩塌落石運動特征分析及防治[J]. 水電站設(shè)計, 2009, 25(3).

        [3]鄭春明,張映輝 . 山區(qū)滑坡、崩塌、泥石流成因分析及防治對策[J]. 浙江水利科技, 2008(2).

        [4]曹興松.碎裂巖體路塹高邊坡失穩(wěn)機理及防治技術(shù)研究[D]. 西南交通大學, 2006.

        [作者簡介]陳俊安(1983~),男,本科,工程師,主要從事特殊路基設(shè)計工作。

        【中圖分類號】U419.2

        【文獻標志碼】B

        [定稿日期]2016-05-20

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