李 國
(山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院,山西 太原 030012)
抗滑樁是一種常見的邊坡加固處置措施??够瑯妒抢脴堵袢敕€(wěn)固的土層內(nèi),使其承受滑體的部分下滑力,并將其傳遞到下部穩(wěn)固土體中,以起到穩(wěn)固滑體的作用。不同的樁體埋設(shè)位置會引起樁-土-邊坡體系不同的應(yīng)力應(yīng)變響應(yīng),從而影響邊坡的加固效果。對于抗滑樁的最優(yōu)埋設(shè)位置,雖然有學(xué)者進行了大量的研究工作,但仍存在較大分歧。例如雷文杰,鄭穎人[1]等研究發(fā)現(xiàn)抗滑樁位于斜坡中部時斜坡的安全系數(shù)最高,靠近兩端時斜坡的安全系數(shù)變化規(guī)律相同;戴自航[2]等認(rèn)為抗滑樁埋設(shè)于邊坡下部時加固效果最好。楊光華[3]等基于變模量彈塑性模型強度折減法研究發(fā)現(xiàn)抗滑樁設(shè)置于滑坡體中位移最大的地方可以得到最大的安全系數(shù)等。
目前,在工程設(shè)計中往往將抗滑樁布設(shè)于滑坡推力較小且滑體較薄處[4],主要是依據(jù)剩余下滑力曲線,在剩余下滑力減小,即阻滑段布樁[5-6]。但實際工程中滑坡體體積較大,阻滑段較長,抗滑樁布設(shè)位置存在一定隨意性。本文結(jié)合某高速公路滑坡處治工程,通過有限元計算分析不同加固位置抗滑樁對滑體的加固效果,從而選擇出合理的加固位置,為本工程的優(yōu)化設(shè)計提供理論依據(jù)。
本文以某擬建高速公路滑坡處治工程為例。如圖1所示,滑坡周界清楚,橫向平均寬約220 m,軸向長約340 m,滑坡體厚15~50 m,總體積約208×104m3,滑動方向約310°,屬中型深層滑坡。滑體主要由可塑-硬塑狀粉質(zhì)黏土(含角礫及碎石)構(gòu)成。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查顯示該滑坡為一處古滑坡,目前處于滑帶固結(jié)階段,未見明顯開裂變形的跡象。但若經(jīng)開挖擾動或遇雨及強震時,有再次復(fù)活的可能。高速公路擬以橋梁方式自滑坡前緣通過,橋梁墩臺工程開挖形成臨空面后,遇雨季降水量充分,滑坡體易沿坡面向墩臺受力增大或產(chǎn)生滑移。因此,該滑坡的治理勢在必行,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,提出了以單排抗滑樁為主的治理措施。
圖1 滑坡全貌圖
為更好地模擬實際情況,邊坡模型采用地勘提供的地質(zhì)坡面圖,尺寸為150 m(長)×70 m(高),如圖2所示??够瑯恫捎肅25混凝土,樁長為24 m,斷面為2.4 m×3.6 m的矩形截面,樁間距為5 m。本文采用MIDAS/GTS軟件進行數(shù)值模擬,其中邊坡土體使用實體單元模擬,土體本構(gòu)模型采用修正摩爾-庫侖模型,抗滑樁使用一維梁單元模擬,采用線彈性本構(gòu)關(guān)系。根據(jù)地勘資料,抗滑樁及各土層物理力學(xué)參數(shù)相關(guān)參數(shù)見表1。結(jié)合實際情況施加如下邊界條件:邊面無任何約束;兩側(cè)邊界添加水平向約束;底部邊界添加水平和豎向約束。具體邊坡模型如圖3所示。
圖2 滑坡剖面圖
圖3 有限元模型
表1 土層參數(shù)表
通過改變抗滑樁在坡體中的位置,研究不同樁位對邊坡加固效果的影響。分別選取距離橋墩水平距離為45 m、25 m和5 m的位置布設(shè)抗滑樁。即對將樁布設(shè)于邊坡阻滑段的上部、中部、下部進行對比研究。本文采用強度折減法對滑坡體的強度參數(shù)進行折減,取滑坡體達(dá)到臨界狀態(tài)時的折減系數(shù)Fs為邊坡的最小安全系數(shù),如式(1)、式(2):
通過計算所得的塑性區(qū)開展情況可以判別土體極限狀態(tài)下的貫通滑面[7]。計算得到不同樁位下邊坡土體的塑性區(qū)開展情況如圖4~圖7。
圖4 天然狀態(tài)下滑面形態(tài)
圖5 抗滑樁布設(shè)樁位1時滑面形態(tài)
圖6 抗滑樁布設(shè)樁位2時滑面形態(tài)
圖7 抗滑樁布設(shè)樁位3時滑面形態(tài)
運用強度折減法計算得到的邊坡在天然狀態(tài)下的安全系數(shù)為1.30,與地勘報告提供的工況1下邊坡的安全系數(shù)1.25較為接近,誤差為4%,說明建立的數(shù)值模型合理可行。根據(jù)抗滑樁的設(shè)置位置,分別計算不同樁位埋設(shè)情況下邊坡的安全系數(shù),可以看出在阻滑段布設(shè)抗滑樁對邊坡均有加固效果,同時由于樁位1布設(shè)在邊坡上部,與滑體接觸面積最大,承擔(dān)較大的剩余下滑力所以加固效果最為明顯,隨著樁位布設(shè)位置的逐漸靠下,邊坡的安全系數(shù)逐漸減小。
表2 不同樁位下邊坡的安全系數(shù)
樁體在坡面不同的埋設(shè)位置將引起邊坡土體不同的應(yīng)力應(yīng)變響應(yīng),分析模擬結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),隨著樁埋設(shè)位置的不同,滑動面的位置和形態(tài)也隨之變化。由圖4~圖7可知,天然狀態(tài)下,滑體內(nèi)部有較為明顯的塑性貫通區(qū),表明滑坡存在滑移風(fēng)險。隨著抗滑樁的布設(shè),由于樁后土體出現(xiàn)不同程度的上拱,塑性區(qū)分布也隨之出現(xiàn)上移。當(dāng)樁體布設(shè)在邊坡上部即位置1時,由于樁體設(shè)置過于靠上,雖然能較好限制滑面的延伸貫通,但是樁前土體未得到有效加固,樁前土體內(nèi)部出現(xiàn)了新的塑性貫通區(qū),從而引起土體沿樁前次生滑面的滑落。隨著樁位的下移,樁前土體內(nèi)部的塑性區(qū)消失,抗滑樁布設(shè)于樁位2時,滑坡體內(nèi)部的塑性區(qū)開展被限制在滑坡頂部位置,滑體并沒有沿潛在滑面開展延伸,滑坡得到了較好的限制。當(dāng)樁位布設(shè)在邊坡趾部即樁位3時,由于樁體與滑體接觸太小,抗滑樁無法起到有效的加固作用,雖然限制了滑面向樁前延伸,但是在樁后形成了明顯的塑性貫通面,滑體沿樁的頂部滑出,出現(xiàn)越頂破壞。
綜上分析,可以看出在阻滑段布設(shè)抗滑樁能有效加固滑坡,但是不同樁位下加固效果不盡相同。在抗滑樁布設(shè)于樁位1時,雖然能提供最大的安全系數(shù),但是未能起到有效加固樁前土體的作用,邊坡土體存在樁前滑落的危險。布設(shè)于樁位3時,雖然能縮短樁長,降低工程量,但是滑體可能沿樁頂滑出,樁后土體有滑落的危險??梢娫诎踩禂?shù)滿足設(shè)計要求的前提下,將抗滑樁布設(shè)在阻滑段中部即樁位2的位置能達(dá)到最好的加固效果,既能提供足夠的抗滑力又能很好地限制滑面延伸開展。
本文通過有限元計算分析比較了抗滑樁布設(shè)于不同樁位時滑坡安全系數(shù)及滑動面分布形態(tài)的變化,得到了以下結(jié)論:
a)在阻滑段設(shè)置抗滑樁能有效地加固滑坡體,且樁的埋設(shè)位置越靠上,承受的下滑力越大,加固后滑坡的安全系數(shù)越高。
b)抗滑樁的布設(shè)位置會影響滑坡體滑面的位置和分布。樁位埋設(shè)靠近坡頂時可能會在樁前產(chǎn)生次生滑面,引起樁前土體滑動;而樁位埋設(shè)太靠坡趾部時,又會使得樁后土體發(fā)生越頂滑動,將抗滑樁埋設(shè)在阻滑段中部可以達(dá)到較好的加固效果。