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        微型樁固結(jié)灌漿地基處理技術(shù)在三峽庫(kù)區(qū)回填土庫(kù)岸護(hù)坡工程中的應(yīng)用

        2017-05-25 00:37:20棟,磊,
        資源環(huán)境與工程 2017年2期
        關(guān)鍵詞:庫(kù)岸三峽庫(kù)區(qū)擋墻

        黃 棟, 黃 磊, 劉 孟

        (1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 工程學(xué)院,湖北 武漢 430074;2.中冶集團(tuán) 武漢勘察研究院有限公司 工程咨詢公司,湖北 武漢 430014; 3.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 教育部長(zhǎng)江三峽庫(kù)區(qū)地質(zhì)災(zāi)害研究中心,湖北 武漢 430074)

        微型樁固結(jié)灌漿地基處理技術(shù)在三峽庫(kù)區(qū)回填土庫(kù)岸護(hù)坡工程中的應(yīng)用

        黃 棟1, 黃 磊2, 劉 孟3

        (1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 工程學(xué)院,湖北 武漢 430074;2.中冶集團(tuán) 武漢勘察研究院有限公司 工程咨詢公司,湖北 武漢 430014; 3.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 教育部長(zhǎng)江三峽庫(kù)區(qū)地質(zhì)災(zāi)害研究中心,湖北 武漢 430074)

        三峽庫(kù)區(qū)庫(kù)岸失穩(wěn)現(xiàn)象頻發(fā),由于庫(kù)水位在145~175 m之間頻繁變化,且回填砂土滲透性大的特點(diǎn),護(hù)坡工程基礎(chǔ)快速施工技術(shù)成為迫切需要的關(guān)鍵技術(shù)。以秭歸縣茅坪鎮(zhèn)濱湖路庫(kù)岸邊坡為例,進(jìn)行了穩(wěn)定性分析和災(zāi)害治理,工程中運(yùn)用微型樁固結(jié)灌漿地基處理技術(shù)作為防治措施,有效地解決了施工技術(shù)問(wèn)題。

        微型樁;固結(jié)灌漿;護(hù)坡工程;穩(wěn)定性分析

        1 工程概況

        三峽庫(kù)區(qū)存在大量全風(fēng)化花崗巖回填土庫(kù)岸,庫(kù)區(qū)內(nèi)地質(zhì)條件十分復(fù)雜,由于庫(kù)岸回填砂土滲透性大,在三峽工程庫(kù)區(qū)正常蓄水后,庫(kù)水位在145~175 m范圍內(nèi)反復(fù)變化,水位升高、水庫(kù)水位的大幅度變化、水流沖刷引起坡腳掏空等因素必將引起庫(kù)區(qū)內(nèi)邊坡穩(wěn)定和環(huán)境問(wèn)題。因而回填土庫(kù)岸防護(hù)一直是涉及新建城鎮(zhèn)安全性以及庫(kù)區(qū)下游人民生命財(cái)產(chǎn)安全的首要問(wèn)題。

        秭歸縣茅坪鎮(zhèn)濱湖路居民點(diǎn)庫(kù)岸地處長(zhǎng)江南岸、三峽大壩近壩段,主要為第四系含塊石回填礫砂岸坡。三峽水庫(kù)蓄水后,在2012年10月—2013年1月,該段庫(kù)岸出現(xiàn)較嚴(yán)重變形,主要為在岸坡平臺(tái)出現(xiàn)與岸坡走向大致平行的裂縫,且變形有加劇趨勢(shì)。庫(kù)岸變形直接危及濱湖路居民點(diǎn)安全。

        該岸坡原地形為山脊斜坡地形,地形起伏,呈雞爪型,后經(jīng)開(kāi)挖回填,在岸坡高程181 m以上形成寬大平臺(tái)。臨三峽水庫(kù)岸坡原始地形為寬緩沖溝,經(jīng)回填后,沖溝變淺,高程150 m,地形坡度約25°~35°,高程150 m以下山脊斜坡地形坡度多>30°,沖溝底部地形坡度多<20°。物質(zhì)組成主要為含塊石回填砂礫及全風(fēng)化花崗巖,未進(jìn)行碾壓,結(jié)構(gòu)松散,鉆孔揭露回填物最大厚度18 m,為含塊石礫砂。在局部原始沖溝地帶分布坡洪積土體,為礫質(zhì)輕壤土、礫質(zhì)中壤土,分布范圍及厚度不均。下伏閃云斜長(zhǎng)花崗巖,全風(fēng)化厚度2~11.8 m。岸坡地下水缺乏,未見(jiàn)地下水露頭。長(zhǎng)江為區(qū)內(nèi)地表、地下水的最低排泄基準(zhǔn)面。地質(zhì)平面圖見(jiàn)圖1所示。

        圖1 濱湖路庫(kù)岸邊坡工程地質(zhì)平面圖Fig.1 Geological plane of Binhu Road bank slope protection engineering1.第四系人工堆積層;2.前震旦系花崗巖;3.第四系與基巖界線;4.含塊石礫砂;5.閃云斜長(zhǎng)花崗巖;6.175 m水位線;7.地質(zhì)剖面及編號(hào);8.庫(kù)岸再造邊界線;9.鉆孔編號(hào)覆蓋層厚度/m。

        2 岸坡變形特征及成因機(jī)理

        2.1 變形特征

        岸坡目前變形破壞主要表現(xiàn)為在暴(久)雨時(shí)平臺(tái)前緣陡坡坡面產(chǎn)生小規(guī)模滲透變形及在三峽正常蓄水位175 m附近形成浪坎,在臨岸坡平臺(tái)分布與岸坡頂邊線近平行的地坪伸縮縫開(kāi)裂(編號(hào):Lf1、Lf2、Lf3),裂縫寬度2~4 cm。

        2.2 成因分析

        由于庫(kù)岸坡體由砂土天然堆積而成,物質(zhì)結(jié)構(gòu)較為松散,坡面未加以防護(hù),僅能滿足自然工況下的穩(wěn)定性。因此在持續(xù)降雨或暴雨情況下,降水入滲量大,下滲后向水平方向滲流,由內(nèi)向外的滲流會(huì)造成管涌或流砂,邊坡即會(huì)發(fā)生變形破壞,破壞模式以淺層滑動(dòng)、流砂為主。在坡腳有擋墻的地段,擋墻出現(xiàn)鼓脹現(xiàn)象。而在庫(kù)水淹沒(méi)與沖蝕作用下,一方面土體抗剪強(qiáng)度降低,另一方面受地下水抬升由于孔隙壓力作用,具有整體失穩(wěn)的可能[1]。

        長(zhǎng)久來(lái)看,在庫(kù)水、波浪的浪蝕擾動(dòng)及軟化作用下,坡腳附近的土、砂及砂礫、碎石等細(xì)顆粒最終被波浪回流帶走,上部物質(zhì)失去支撐發(fā)生坍塌,形成浪坎這一塌岸現(xiàn)象。

        3 岸坡穩(wěn)定性分析及防護(hù)工程設(shè)計(jì)

        3.1 穩(wěn)定性分析

        根據(jù)上文的分析,分別對(duì)1-1′、2-2′、3-3′剖面回填部位前緣可能存在的圓弧型滑動(dòng)破壞與下伏相對(duì)軟弱夾層(坡洪積土)可能產(chǎn)生的整體滑移破壞進(jìn)行穩(wěn)定性計(jì)算。

        3.1.1 計(jì)算參數(shù)

        回填砂天然重度、飽和重度經(jīng)過(guò)室內(nèi)試驗(yàn)及結(jié)合工程類比法綜合確定。

        表1 計(jì)算參數(shù)取值一覽表Table 1 Calculation parameters determination

        圖2 濱湖路庫(kù)岸邊坡2-2′剖面圖Fig.2 Profile map of 2-2′ in Binhu Road bank slope1.人工堆積層;2.洪坡積層;3.前震旦系結(jié)晶巖;4.塌岸后緣范圍線;5.第四系與基巖界線(虛線為推測(cè));6.全風(fēng)化帶下限(虛線為推測(cè));7.強(qiáng)風(fēng)化帶下限(虛線為推測(cè));8.前震旦系結(jié)晶巖(全風(fēng)化);9.前震旦系結(jié)晶巖(強(qiáng)風(fēng)化);10.前震旦系結(jié)晶巖(中風(fēng)化)。

        3.1.2 計(jì)算方法與工況選擇

        局部穩(wěn)定性計(jì)算采用瑞典圓弧法,整體穩(wěn)定性計(jì)算采用剩余推力法[2]。荷載組合主要考慮自然條件、建筑荷載、暴雨、三峽不同庫(kù)水位及水庫(kù)水位變化等情況。其中不同庫(kù)水位主要考慮三峽水庫(kù)運(yùn)行初期和正常蓄水期的最不利水位,考慮到覆蓋層具強(qiáng)透水性,選取兩種方法進(jìn)行穩(wěn)定性計(jì)算。

        工況一:145 m最高水位+土體自重+地表荷載+20年一遇暴雨。

        工況二:175 m最低水位+土體自重+地表荷載+20年一遇暴雨。

        3.1.3 計(jì)算結(jié)果

        表2 岸坡穩(wěn)定性計(jì)算一覽表Table 2 Calculation of slope stability

        根據(jù)《三峽庫(kù)區(qū)三期地質(zhì)災(zāi)害防治工程地質(zhì)勘察技術(shù)要求》[3](2004),本次庫(kù)岸防治工程等級(jí)屬Ⅱ級(jí),安全系數(shù)為1.15。經(jīng)穩(wěn)定性計(jì)算分析,庫(kù)岸在暴雨工況下可能產(chǎn)生局部滑移變形(圖2所示2-2′剖面),不會(huì)產(chǎn)生整體型滑移。

        3.2 防護(hù)工程設(shè)計(jì)

        庫(kù)岸防護(hù)工程設(shè)計(jì)的目標(biāo)是確保岸坡不產(chǎn)生滑移破壞,確保庫(kù)岸周邊居民的房屋、生命財(cái)產(chǎn)及各類公眾建設(shè)設(shè)施的安全,盡量保護(hù)并改善庫(kù)岸周邊的自然環(huán)境。

        3.2.1 削坡工程

        高程151.5 m~177 m之間按1∶1.8、1∶2的坡率進(jìn)行削坡,在高程166 m和高程177 m處分別設(shè)置寬2 m的馬道,高程177 m以上按1∶1.5的坡率進(jìn)行削坡,在進(jìn)行土石方工程時(shí),坡面殘留的松動(dòng)巖塊、浮土都應(yīng)清除,便于格賓和三維植被網(wǎng)的施工。

        經(jīng)削坡治理后,坡體處于穩(wěn)定狀態(tài),計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3。

        表3 治理后2-2′支擋結(jié)構(gòu)前未塌岸時(shí)穩(wěn)定性Table 3 Stability of retaining structure of 2-2′ before collapsing after treatment

        3.2.2 微型樁固結(jié)灌漿結(jié)合支擋墻工程

        高程150 m處設(shè)置三排微型樁+4道固結(jié)灌漿孔+混凝土蓋板,混凝土蓋板采用C25混凝土,頂面高程150 m,寬5 m,厚0.4 m,蓋板每隔15 m設(shè)置伸縮縫,縫寬2~3 cm,縫內(nèi)充填瀝青麻筋;蓋板做好后再施工微型樁和固結(jié)灌漿孔。此方案微型樁加擋墻起支擋作用,灌漿提高滑面的抗剪強(qiáng)度,主要是為了確保在庫(kù)岸再造作用下前緣塌岸后庫(kù)岸處于穩(wěn)定狀態(tài)。

        (1) 微型樁。在K0-15~K0-100庫(kù)岸段高程150 m處設(shè)置三排微型樁,微型樁排距1 m,間距1.5 m,孔深依次為15.5 m、16 m、16.5 m,需進(jìn)入全風(fēng)化線以下5 m,孔徑150 mm,孔內(nèi)放入10#工字鋼,澆筑水泥漿;微型樁工字鋼伸長(zhǎng)至C30混凝土重力式擋墻中1.3 m。

        (2) 固結(jié)灌漿。第一排微型樁前設(shè)置4道固結(jié)灌漿孔,排距1 m,孔徑130 mm,孔深依次為11 m、11.5 m、12 m、12.5 m,需進(jìn)入全風(fēng)化線,第1、2道固結(jié)灌漿孔設(shè)置在第二、三排微型樁之間,間距1.5 m;第3、4道固結(jié)灌漿孔間距1 m,呈梅花型布置,如圖3所示。擬采用灌漿壓力0.8~1 MPa,水灰比0.8∶1~1∶1,具體根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)試。頂部澆筑一層寬5 m、厚40 cm的C25混凝土蓋板。

        圖3 濱湖路庫(kù)岸邊坡防護(hù)工程平面布置圖Fig.3 Layout plan of bank slope protection engineering in Binhu Road1.第四系人工堆積層;2.第四系與基巖界線(虛線為推測(cè));3.格賓護(hù)坡;4.擋土墻;5.植草護(hù)坡;6.固結(jié)灌漿孔;7.鉆孔樁;8.地質(zhì)剖面及編號(hào);9.庫(kù)岸再造邊界線;10.混凝土蓋板。

        在固結(jié)灌漿孔區(qū)域內(nèi)每隔15 m布置寬2 m的過(guò)水通道;在三、四排相鄰的三個(gè)灌漿孔中心鉆孔取六組樣品做室內(nèi)試驗(yàn),得到C、φ值和單軸抗壓強(qiáng)度,以便及時(shí)優(yōu)化灌漿方案。

        (3) 重力式擋墻。擋土墻采用混凝土澆筑,混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C30。墻頂高程151.5 m,頂寬2.16 m,高1.5 m,擋墻每隔10~15 m設(shè)置伸縮縫,縫寬2~3 cm,縫內(nèi)充填瀝青麻筋;擋土墻基礎(chǔ)必須座于堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)上,埋入塌岸影響線以下1 m。K0+15~K0+100庫(kù)岸段的重力式擋墻為I型擋土墻,基礎(chǔ)座于混凝土底板上;K0+0~K0+15與K0+100~K0+110庫(kù)岸段的重力式擋墻為II型擋土墻,基礎(chǔ)座于天然地基上。

        經(jīng)支擋工程支護(hù)后,在庫(kù)岸再造作用下前緣塌岸后庫(kù)岸處于穩(wěn)定狀態(tài),回填砂經(jīng)固結(jié)灌漿處理后C=100 kPa,φ=30°,穩(wěn)定性計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表4。

        表4 岸坡穩(wěn)定性計(jì)算一覽表Table 4 Calculation of slope stability

        4 固結(jié)灌漿加固效果試驗(yàn)分析

        工程區(qū)大多為全風(fēng)化花崗巖回填土庫(kù)岸,為驗(yàn)證固結(jié)灌漿對(duì)此類型基礎(chǔ)防滲抗?jié)B性和抗剪強(qiáng)度的提高效果,同時(shí)得到加固后的土體參數(shù),在工程區(qū)附近選取合適場(chǎng)地采用同樣的條件進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)固結(jié)灌漿試驗(yàn)。

        對(duì)灌漿后全風(fēng)化花崗巖回填土取樣,進(jìn)行室內(nèi)直剪試驗(yàn),所用儀器為ZJ應(yīng)變控制式直剪儀(圖4),該儀器可以一次進(jìn)行4組不同壓力的剪切試驗(yàn)。按照規(guī)范要求試驗(yàn)垂直壓力選擇50 kPa、100 kPa、200 kPa、400 kPa。

        圖4 直剪試驗(yàn)儀器Fig.4 Direct shear apparatus

        本次直剪試驗(yàn)共進(jìn)行三組,其中一組直剪試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表5,三次直剪試驗(yàn)抗剪強(qiáng)度參數(shù)結(jié)果見(jiàn)表6。圖5為其中一組直剪試驗(yàn)抗剪強(qiáng)度線。

        表5 直剪試驗(yàn)01Table 5 Direct shear test 01

        由試驗(yàn)結(jié)果可知,通過(guò)固結(jié)灌漿回填土抗剪強(qiáng)度參數(shù)顯著提高;摩擦角φ提高明顯,水灰比為1∶1的情況下提高近4°,0.5∶1的情況下提高了8.8°。

        灌漿處理能夠有效地提高回填土抗剪強(qiáng)度參數(shù),固結(jié)灌漿法可以用于秭歸縣回填土庫(kù)岸的防治工程,并能夠有效地提高庫(kù)岸整體抗剪強(qiáng)度[5]。

        表6 抗剪強(qiáng)度參數(shù)結(jié)果Table 6 Results of shear strength parameters

        圖5 直剪試驗(yàn)01抗剪強(qiáng)度線Fig.5 Shear strength line of direct shear test 01

        5 結(jié)論

        (1) 微型樁固結(jié)灌漿工藝相較于傳統(tǒng)的抗滑樁擋墻的治理措施,其施工進(jìn)度快,施工安全有保障,施工簡(jiǎn)單。該工藝可以充分利用回填土中的粗粒料并與之充分膠結(jié)固化,能夠有效提高回填土地基的承載力、抗剪強(qiáng)度和防滲抗?jié)B性,減少變形和不均勻沉降。

        (2) 經(jīng)穩(wěn)定性計(jì)算及室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果分析,邊坡防護(hù)工程實(shí)施后將有效改善坡體的局部穩(wěn)定性,固結(jié)灌漿地基處理能夠有效地提高回填土抗剪強(qiáng)度參數(shù),顯著提高岸坡的整體穩(wěn)定性,保證秭歸縣濱湖路居民點(diǎn)的安全。

        [1] 黃磊,王保平.秭歸縣茅坪鎮(zhèn)濱湖路庫(kù)岸再造穩(wěn)定性分析與防治措施[J].資源環(huán)境與工程,2016,30(5):761-765.

        [2] 蹇佳洲,陳國(guó)金.三峽庫(kù)區(qū)滑坡穩(wěn)定性計(jì)算中的常用方法[J].西部探礦工程,2005(2):198-200.

        [3] 三峽庫(kù)區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治工作指揮部.三峽庫(kù)區(qū)三期地質(zhì)災(zāi)害防治工程地質(zhì)勘察技術(shù)要求[M].武漢:中國(guó)地質(zhì)大學(xué)出版社,2014.

        [4] 張悼元,王士天,王蘭生.工程地質(zhì)分析原理[M].北京:地質(zhì)出版社,1997.

        [5] 趙森.三峽庫(kù)區(qū)花崗巖全風(fēng)化回填土固結(jié)灌漿效果研究[D].武漢:中國(guó)地質(zhì)大學(xué),2016.

        (責(zé)任編輯:陳姣霞)

        Application of Consolidation Grouting of Micro Pile Foundation Treatment Techniquein Backfill Slope Protection Engineering of Three Gorges Reservoir Region

        HUANG Dong1, HUANG Lei2, LIU Meng3
        (1.FacultyofEngineering,ChinaUniversityofGeoscience,Wuhan,Hubei430074; 2.EngineeringConsultingCorporation,WuhanSurvey-geotechnicalResearchInstituteCo.,Ltd.ofMCC,Wuhan,Hubei430014; 3.ThreeGorgesResearchCenterofGeohazards,MinistryofEducation,ChinaUniversityofGeoscience(Wuhan),Wuhan,Hubei430074)

        There are many geological disasters result from reservoir bank instability happened in the Three Gorges Reservoir Region.Due to frequent changes of the reservoir water level from 145 m to 175 m,and the large permeability of backfill sand,the rapid construction technology of slope protection engineering has become the urgent need and key point.The authors take Binhu Road bank slope,located in Maoping Town of Zigui County,as an example for stability analysis and disaster prevention.In this project,the micro pile consolidation grouting foundation treatment technology has been proposed as a preventive measure which can effectively solve the problem.

        micro pile; consolidation grouting; slope protection engineering; stability analysis

        2016-11-24;改回日期:2017-02-20

        黃棟(1992-),男,在讀碩士,工程地質(zhì)專業(yè),從事地質(zhì)災(zāi)害防治設(shè)計(jì)研究。E-mail:huang20100916@163.com

        P642.2

        A

        1671-1211(2017)02-0208-05

        10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.2017.02.018

        數(shù)字出版網(wǎng)址:http://www.cnki.net/kcms/detail/42.1736.X.20170401.1601.006.html 數(shù)字出版日期:2017-04-01 16:01

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