柴建峰 王 玨
(國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司技術(shù)中心,北京 100161)
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抽蓄工程棄渣場(chǎng)穩(wěn)定性計(jì)算現(xiàn)狀及問(wèn)題分析
柴建峰 王 玨
(國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司技術(shù)中心,北京 100161)
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)踏勘和查閱棄渣場(chǎng)勘測(cè)設(shè)計(jì)資料,分析棄渣體穩(wěn)定性計(jì)算現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題,結(jié)果表明:商業(yè)通用軟件采用“條分法”和“強(qiáng)度折減法”自動(dòng)搜出的滑面形態(tài)及穩(wěn)定性系數(shù),和棄渣體實(shí)際變形破壞存在一定的差異,對(duì)潛在軟弱滑面的界定和甄別有待于進(jìn)一步研究;棄渣用于填坑和填塘?xí)r,有必要根據(jù)地形條件和堆渣填筑最大高度,綜合判別進(jìn)行穩(wěn)定性計(jì)算。
抽蓄工程,棄渣場(chǎng),穩(wěn)定性,強(qiáng)度折減法
目前抽水蓄能電站棄渣場(chǎng)穩(wěn)定性計(jì)算以SL 575—2012水利水電工程水土保持技術(shù)規(guī)范相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。抽水蓄能電站的上、下抽蓄專用庫(kù)多在復(fù)雜地形地質(zhì)條件下筑壩成庫(kù),加之輸水發(fā)電系統(tǒng)等工程規(guī)模大,工程棄渣量較大,渣場(chǎng)容量多為百萬(wàn)立方米級(jí)別。抽蓄電站多位于電力負(fù)荷中心,人類活動(dòng)也相對(duì)頻繁,渣場(chǎng)在全壽命周期內(nèi)的安全和穩(wěn)定顯得尤為重要。
SL 575—2012可利用強(qiáng),指導(dǎo)實(shí)際工作效果好,但實(shí)際工程中難免存在理解上的偏差,導(dǎo)致穩(wěn)定性計(jì)算結(jié)果和工程實(shí)踐之間存有一定差別,如:1)設(shè)計(jì)資料中,多以棄渣體的c,φ作為輸入條件,搜索潛在滑動(dòng)面,較少考慮渣體沿著其他潛在軟弱面滑動(dòng)的可能。2)規(guī)范推薦的“極限平衡法”,對(duì)影響棄渣體破壞的變形參數(shù)關(guān)注較少。3)現(xiàn)有棄渣體穩(wěn)定分析時(shí),均假定整個(gè)滑面同時(shí)處于臨界失穩(wěn)狀體,未考慮推移漸進(jìn)式破壞,顯然這和實(shí)際是有所差別的[1]。以下首先分析工作中接觸的棄渣場(chǎng)穩(wěn)定性計(jì)算資料,然后結(jié)合近期發(fā)生的工程事故,淺析棄渣場(chǎng)破壞后的滑面形態(tài)和破壞機(jī)理,雖然該事故為非水電工程,但其破壞形態(tài)具有一定代表性;最后探討渣體穩(wěn)定性計(jì)算時(shí),應(yīng)關(guān)注的問(wèn)題。
從收集的數(shù)個(gè)抽水蓄能電站渣場(chǎng)設(shè)計(jì)來(lái)看,多有以下特點(diǎn):
1)棄渣體c和φ取值差別較大,部分項(xiàng)目取值見(jiàn)表1和圖1。雖然地域有異,但棄渣多為土石混合體,差別如此明顯,值得進(jìn)一步研究。
表1 部分項(xiàng)目強(qiáng)度參數(shù)(c,φ)一覽表
項(xiàng)目φ/(°)c/kPaFS(圓弧法)FS(強(qiáng)度折減)FS(考慮原始坡面)A22180.950.900.76B38101.561.470.92C21150.890.830.74D28501.511.370.89E3501.221.170.90F3351.241.210.89G3301.131.080.88
2)多將渣體視為均勻體,未考慮棄渣體與原始地表面之間成為潛在軟弱滑動(dòng)面/帶的可能,尤其是天然溝谷較陡的山谷型渣場(chǎng)。溝谷地表處理不當(dāng)時(shí),未剝離地表植被和粘性土等相對(duì)軟弱層,在長(zhǎng)期荷載和物理化學(xué)作用下淤泥化,甚至局部形成氣囊?guī)?,可能?huì)在棄渣體和原地表之間形成數(shù)個(gè)潛在軟弱滑動(dòng)帶/層。
3)多未詳細(xì)考慮填筑期穩(wěn)定系數(shù)FS的動(dòng)態(tài)變化和運(yùn)營(yíng)期的長(zhǎng)期穩(wěn)定性,棄渣場(chǎng)全壽命周期的穩(wěn)定性研究有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。
4)采用規(guī)范法時(shí),計(jì)算棄渣場(chǎng)穩(wěn)定系數(shù)時(shí),代表性斷面的結(jié)果和后續(xù)工程處理措施往往不匹配,即設(shè)計(jì)文件中的工程處理措施多是針對(duì)原始地表,而非針對(duì)穩(wěn)定性計(jì)算搜索中潛在滑動(dòng)面。程序搜索出來(lái)的滑面多位于坡體淺部,滑動(dòng)破壞范圍一般較小。
現(xiàn)行SL 575—2012的10.5.4條明確要求[2]:“棄渣場(chǎng)抗滑穩(wěn)定性計(jì)算可采用不計(jì)條塊間作用力的瑞典圓弧法;對(duì)均勻渣體,宜采用考慮條塊間作用力的簡(jiǎn)化畢肖普法;對(duì)有軟弱夾層的棄渣場(chǎng),宜采用滿足力和力矩平衡的摩根斯頓—普賴斯法進(jìn)行抗滑穩(wěn)定性計(jì)算?!?/p>
以項(xiàng)目F地形地貌條件為基礎(chǔ),依次代入表1中不同項(xiàng)目的強(qiáng)度參數(shù)來(lái)探討上述問(wèn)題。項(xiàng)目F棄渣堆積高度約100 m,坡角28°,棄渣場(chǎng)所在溝谷具有15%的縱坡,折算坡度約8.5°。在渣體和原始地表之間設(shè)置0.5 m厚的軟弱帶,用以反映棄渣體沿著原有地表變形破壞這一潛在風(fēng)險(xiǎn),軟弱帶的強(qiáng)度參數(shù)為φ=10°和c=10 kPa。FS和計(jì)算方法關(guān)系曲線見(jiàn)圖2。
圖3和圖4為將棄渣體視為均質(zhì),不考慮原始地表弱化時(shí),分別采用理正巖土軟件中的“瑞典圓弧法”和數(shù)值分析的“強(qiáng)度折減法”[3],均未考慮地震和地下水作用,程序自動(dòng)搜索出的滑面??梢?jiàn)不同c,φ計(jì)算出來(lái)滑面位置差別很大,這將影響工程治理方案。
圖5為考慮在棄渣體和原始地表之間存有軟弱帶/層時(shí),采用強(qiáng)度折減法獲得的滑面形態(tài)和FS。對(duì)比不難發(fā)現(xiàn):如果不加區(qū)別的照搬規(guī)范相關(guān)條款,不考慮或者不重視其他潛在軟弱夾層成為滑面的可能,是不合適和欠安全的。在工程實(shí)踐中如何界定軟弱夾層或者軟弱面,值得進(jìn)一步關(guān)注和研究。
當(dāng)棄渣用于填坑或填塘?xí)r,如果棄渣填筑最大高度比坑、塘的邊界高時(shí),即便渣體堆放在凹陷、封閉條件較好的坑洼地區(qū),只要存在相對(duì)低的出口,也可能出現(xiàn)失穩(wěn)破壞,應(yīng)給予足夠重視。如2015年12月20日深圳光明新區(qū)渣土受納場(chǎng)失穩(wěn)事故,該棄渣場(chǎng)是利用山頂已有凹陷的采石場(chǎng),就其自然條件來(lái)說(shuō),封閉條件好,只要前期設(shè)計(jì)、后期管理運(yùn)營(yíng)得當(dāng),在土地資源緊張的深圳,也不失為一個(gè)選擇。
據(jù)事故后調(diào)查和補(bǔ)勘鉆孔資料[4-6],滑動(dòng)破壞面極其平緩僅有4°左右,棄渣體穩(wěn)定性和地下水抬升關(guān)系緊密,雖然該棄渣場(chǎng)堆積較為平緩,但地下水位一抬高,其穩(wěn)定性大大降低。文獻(xiàn)[7]稱上述破壞模式為“泥墊托筏效應(yīng)”,即在泥化地基、承壓浮托、堆載堆擠和臨空滑移等綜合作用下形成“人造滑坡”。
這就提醒在棄渣場(chǎng)設(shè)計(jì)和防護(hù)中,當(dāng)利用現(xiàn)有礦坑或者采石場(chǎng)棄渣時(shí),即使棄渣場(chǎng)的封閉條件好且棄渣堆積坡度緩,但如果缺少有效的導(dǎo)排水系統(tǒng),棄渣體在浸泡等作用下強(qiáng)度弱化,抗滑能力降低,最終也可能造成大規(guī)模的失穩(wěn)破壞。
1)建議加強(qiáng)行業(yè)設(shè)計(jì)院之間的交流和資料共享。規(guī)模和影響較大的渣場(chǎng),除了查閱相關(guān)手冊(cè)和工程類比之外,盡可能采用試驗(yàn)等手段,綜合確定渣體的物理力學(xué)指標(biāo)。2)巖土工程領(lǐng)域通用軟件自動(dòng)搜索出來(lái)的滑面形態(tài)和穩(wěn)定系數(shù),和棄渣場(chǎng)實(shí)際破壞情況存有一定差距。規(guī)模和影響較大的棄渣場(chǎng),應(yīng)關(guān)注棄渣場(chǎng)的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性和長(zhǎng)期穩(wěn)定性。3)現(xiàn)有一些工程設(shè)計(jì)文件中不加區(qū)別的將棄渣場(chǎng)視為均質(zhì)體、較少考慮其他可能軟弱滑面/帶,并據(jù)此進(jìn)行棄渣場(chǎng)穩(wěn)定性評(píng)價(jià)和設(shè)計(jì)的做法值得進(jìn)一步商榷。4)棄渣用于填坑和填塘?xí)r,根據(jù)地形條件、水文地質(zhì)條件和堆渣填筑最大高度等,綜合判別其穩(wěn)定性。
[1] 盧應(yīng)發(fā),黃學(xué)斌,劉德富.推移式滑坡漸進(jìn)式破壞機(jī)制及穩(wěn)定性[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2016,35(2):340-345.
[2] SL 575—2012,水利水電工程水土保持技術(shù)規(guī)范[S].
[3] 劉 波,韓彥輝.FLAC原理、實(shí)例與應(yīng)用指南[M].北京:人民交通出版社,2005.
[4] http://blog.sciencenet.cn/blog-39317-945912.html.
[5] http://blog.sciencenet.cn/blog-240687-945563.htm.
[6] Yueping Yin. Mechanism of the December 2015 Catastrophic Landslide at the Shenzhen Landfill and Controlling Geotechnical Risks of Urbanization[J]. Engineering,2016(2):1-15.
[7] 劉傳正.深圳紅坳棄土場(chǎng)滑坡災(zāi)難成因分析[J].中國(guó)地質(zhì)災(zāi)害與防治學(xué)報(bào),2016,27(1):1-5.
The current situation and problem on the stability calculation of residues disposal area in pumped storage project
Chai Jianfeng Wang Jue
(TechnologyCenter,StateGridXinyuanCompanyLtd,Beijing100161,China)
Based on the study of site survey, design data and related research results, the following article advises: using the method of “sweden circular slice method” and “strength reduction method”, the coefficient of stability and sliding surface by common commercial software do not well match to the actually deformation mechanism of abandoned dregs, based on the condition of terrain and maximum height of slag-dumping, to decide whether to evaluate the stability or not when the residues disposal is used for filling-in the pond or pit. These issues need for further attention and research.
pumped storage project, residues disposal area, stability, strength reduction method
1009-6825(2016)27-0046-02
2016-07-19
柴建峰(1977- ),男,博士,高級(jí)工程師,注冊(cè)土木工程師(巖土)
TU413.62
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