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        煤系地層陡坡路基失穩(wěn)機(jī)理及處治方案研究

        2021-04-29 06:54:12陳亞洲
        交通科技 2021年2期
        關(guān)鍵詞:填方路基煤系填方

        郭 林 陳亞洲

        (貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 貴陽 550081)

        煤系地層常指含煤層的地層,其巖性較軟,具有干裂、吸水性強(qiáng)、遇水膨脹軟化等特點(diǎn),結(jié)構(gòu)易被破壞而喪失強(qiáng)度,在水和其他外應(yīng)力作用下易形成軟弱帶,填方路基加載后,邊坡極易發(fā)生失穩(wěn)[1-2]。因此,如何分析計(jì)算煤系地層上填方路基邊坡穩(wěn)定性進(jìn)而有效控制路基路面病害,是道路工程設(shè)計(jì)人員的工作重點(diǎn)。

        以貴州某市政道路K2+740-K2+840段填方路基為依托,對(duì)煤系地層陡坡路基邊坡失穩(wěn)機(jī)理進(jìn)行分析,尋找邊坡處治方案,并通過有限元數(shù)值模擬對(duì)抗滑樁的治理效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

        1 工程概況

        該填方路基長(zhǎng)100 m,填方下部斜坡傾角變化較大(10°~30°),軸線最大填高20 m,為陡坡路基。項(xiàng)目區(qū)位于揚(yáng)子準(zhǔn)地臺(tái)黔中腹地,貴陽構(gòu)造變形區(qū);地層呈背向斜產(chǎn)出,整體傾角變化較大(10°~35°),項(xiàng)目區(qū)地質(zhì)構(gòu)造相對(duì)較復(fù)雜。場(chǎng)區(qū)上覆土層為人工填土(Q4me)及第四系殘坡積層(Q4el+dl)黏土,下伏基巖為二疊系上統(tǒng)吳家坪-長(zhǎng)興組(P2w+c)粉砂質(zhì)泥巖夾炭質(zhì)泥巖,巖土體性質(zhì)較差。

        路基填筑完成后,由于項(xiàng)目區(qū)連續(xù)降雨,路面出現(xiàn)多處開裂,裂縫最大寬度約4 cm,右側(cè)填方邊坡坡腳前緣呈鼓脹狀態(tài)。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,裂縫寬度以2~3 mm/d的速度擴(kuò)張,邊坡處于不穩(wěn)定狀態(tài)。典型工程地質(zhì)橫斷面圖見圖1。

        圖1 K2+780典型地質(zhì)斷面

        2 失穩(wěn)機(jī)理分析

        填方邊坡失穩(wěn)通常可從2個(gè)方面進(jìn)行分析:①填方體自身穩(wěn)定性不足;②填方原地面以下產(chǎn)生滑移失穩(wěn)。本段路基采用硬質(zhì)灰?guī)r進(jìn)行填筑壓實(shí),坡率為1∶1.5~1∶1.75,自身穩(wěn)定性可以保證,因此,可以判定為下部的煤系地層產(chǎn)生滑移而導(dǎo)致路面開裂。該填方下部為煤系地層斜坡,強(qiáng)風(fēng)化層厚度較大,總體為“上部填方體+下部煤系地層”的邊坡模式。下部泥巖和煤層交互沉積,巖性軟弱,孔隙度大,力學(xué)參數(shù)較差,地表水入滲后極易軟化而喪失強(qiáng)度,對(duì)邊坡穩(wěn)定性十分不利。結(jié)合煤系地層巖土體物理力學(xué)特征,本段邊坡失穩(wěn)機(jī)理可概括為以下方面。

        1) 路基下部斜坡為陡坡,傾角較大。路基下部斜坡傾角為10°~30°,且地面線向右高程持續(xù)降低,為填方邊坡滑移失穩(wěn)提供可能。

        2) 煤系地層遇水軟化形成滑帶。煤層及中風(fēng)化層滲透率低,構(gòu)成隔水層,雨水下滲后滯留于強(qiáng)-中風(fēng)化層接觸面,巖土體受雨水長(zhǎng)期浸泡后軟化,抗剪強(qiáng)度降低,形成滑帶。

        3) 上部填方體堆載及行車荷載。路基分層填筑壓實(shí)后,雨水下滲一定程度上提高了填方體容重,加上路基上部的行車荷載,增大了坡體的下滑力。

        綜上所述,由于下部中風(fēng)化巖土體透水性較差構(gòu)成隔水層,雨水下滲使得巖土體長(zhǎng)期浸泡軟化形成滑帶,加之上部填方體容重較大及行車荷載提供了較大的下滑力,路基填方很容易沿滑帶發(fā)生滑移破壞。

        3 邊坡處治方案

        3.1 滑坡推力計(jì)算

        選取路基滑移主滑方向上的K2+780、K2+820橫斷面,根據(jù)參數(shù)反演結(jié)果,取浸水后滑帶參數(shù)為c=21.5 kPa,φ=6°。取安全系數(shù)Fst=1.35,土條寬度為1.0 m,按圓弧滑動(dòng)搜索,采用簡(jiǎn)化Bishop法計(jì)算剩余下滑力,滑坡推力計(jì)算表見表1。

        表1 路基典型斷面滑坡推力計(jì)算表

        根據(jù)計(jì)算結(jié)果,邊坡處于不穩(wěn)定狀態(tài),K2+780斷面下滑力最大,為1 090.87 kN/m。

        3.2 防護(hù)設(shè)計(jì)方案

        根據(jù)定量計(jì)算結(jié)果,綜合技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、安全及工期要求,考慮到抗滑樁具有抗滑能力大、支擋效果好、施工安全等優(yōu)點(diǎn)[3],采用處治方案如下:①采用抗滑樁對(duì)邊坡進(jìn)行支擋防護(hù),按抵擋住全部剩余下滑力計(jì)算,設(shè)置于填方第二級(jí)邊坡;②樁間設(shè)樁間墻,坡面采用漿砌片石護(hù)面墻封閉,輔以截排水系統(tǒng),對(duì)路基進(jìn)行綜合處理,平面設(shè)計(jì)圖見圖2。

        圖2 邊坡治理平面設(shè)計(jì)圖

        3.2.1抗滑樁

        對(duì)K2+740-K2+840段右側(cè)填方路基二級(jí)坡面處,采用截面1.8 m×2.4 m的矩形抗滑樁進(jìn)行支擋,共設(shè)A型、B型2種抗滑樁,長(zhǎng)度分別為18,22 m。其中K0+760-K0+800段采用B型抗滑樁,K0+740-K0+760段、K0+800-K0+840段采用A型抗滑樁,以保證樁身伸入潛在滑面一定深度滿足嵌固段長(zhǎng)度要求??够瑯恫捎锰坶_挖,由兩側(cè)向中間施工,單樁應(yīng)一次澆筑完成。

        3.2.2擋墻

        抗滑樁施工后,考慮到土拱效應(yīng),樁間截面可擬化為一個(gè)由樁、土拱和樁間支擋組成的簡(jiǎn)倉側(cè)壁,通過計(jì)算,樁間下滑力為88.74 kN/m,因此,在抗滑樁樁頂位置設(shè)置擋墻,墻高4.5 m,頂寬1.5 m。擋墻能有效地對(duì)樁間土體進(jìn)行支擋,防止土體從樁間滑出,保證樁間填方土體的穩(wěn)定。由于擋墻底部大多為土層或煤系地層強(qiáng)風(fēng)化層,遇水軟化作用明顯,對(duì)不滿足承載力要求的地基應(yīng)采用換填級(jí)配碎石墊層的方法進(jìn)行地基處理。

        3.2.3漿砌片石護(hù)面墻

        在路基右側(cè)填方第一級(jí)邊坡采用漿砌片石護(hù)面墻進(jìn)行坡面防護(hù),設(shè)計(jì)坡率為1∶1.5。護(hù)面墻能有效封閉坡面,防止雨水入滲以及坡面沖刷,一定程度上保證了路基的穩(wěn)定。

        3.2.4路基截排水系統(tǒng)

        左側(cè):為了防止雨水從左側(cè)低凹處滲入坡體,修筑排水溝、集水井、排水管(暗埋),匯水通過管涵排出。

        右側(cè):對(duì)右側(cè)填方邊坡進(jìn)行坡面封閉,并設(shè)平臺(tái)排水溝,將坡面匯聚的水排出路基范圍內(nèi)。

        4 治理效果分析

        根據(jù)以上分析,確定了以抗滑樁支擋為主體的邊坡處治方案,抗滑樁按抵擋住全部邊坡推力計(jì)算。采用Geo-Studio軟件,建立二維有限元數(shù)值模型,對(duì)抗滑樁的治理效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

        4.1 模型建立

        結(jié)合Geo-Studio軟件,以K2+780斷面建立邊坡模型,假定邊坡巖土體應(yīng)力、應(yīng)變之間的本構(gòu)關(guān)系為彈塑性,巖土體破壞服從摩爾-庫侖準(zhǔn)則[4],邊坡左側(cè)、右側(cè)及底部均設(shè)定為固定邊界。模型全局采用1.5 m間距進(jìn)行網(wǎng)格劃分,共計(jì)1 929個(gè)節(jié)點(diǎn),1 898個(gè)單元,坡面及以下一定范圍內(nèi)進(jìn)行加密,邊坡模型見圖3。綜合地勘報(bào)告及參數(shù)反演結(jié)果,各層巖土體物理力學(xué)參數(shù)見表2。

        圖3 K2+780截面邊坡模型

        表2 巖土體物理力學(xué)參數(shù)

        4.2 治理效果評(píng)價(jià)

        視抗滑樁為剛體,材料模型為線彈性,建立有限元數(shù)值模型,通過對(duì)抗滑樁加固前后邊坡位移及穩(wěn)定性系數(shù)進(jìn)行對(duì)比,對(duì)抗滑樁的支擋效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

        4.2.1邊坡總位移

        利用Geo-Studio軟件sigma/w模塊,取最大迭代次數(shù)為2 000,位移標(biāo)準(zhǔn)值允許值取1%,采用平衡方程求解,對(duì)抗滑樁加固前后邊坡總位移進(jìn)行數(shù)值模擬,位移云圖見圖4。

        圖4 邊坡總位移云圖(單位:m)

        由圖4可見,加固前邊坡總位移最高可達(dá)2 m,位于右側(cè)路基邊緣位置,邊坡處于不穩(wěn)定狀態(tài);采用抗滑樁加固后,以抗滑樁為界,位移等勢(shì)線發(fā)生明顯改變,坡體內(nèi)位移最大值降至5.5 cm,得到了有效控制。

        4.2.2穩(wěn)定性系數(shù)

        利用Geo-studio軟件slope/w模塊,設(shè)土條數(shù)為30,取最大迭代次數(shù)為2 000,對(duì)抗滑樁加固前后邊坡穩(wěn)定性進(jìn)行計(jì)算。

        由穩(wěn)定性計(jì)算可知,加固前邊坡穩(wěn)定性系數(shù)為0.97,自路基左側(cè)剪入,自坡腳右側(cè)剪出,邊坡整體可能發(fā)生類圓弧滑動(dòng),處于不穩(wěn)定狀態(tài);采用抗滑樁加固后,穩(wěn)定性系數(shù)升至1.687,滑面位于第一級(jí)邊坡,滑深較淺,邊坡處于穩(wěn)定狀態(tài)。

        5 結(jié)論

        1) “上部填方體+下部煤系地層”是貴州地區(qū)常見的陡坡路基邊坡破壞模式,雨水入滲條件下煤系地層遇水迅速軟化,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度大大降低形成滑帶,加之上部填方體及行車荷載提供了較大的下滑力,路基填方很容易沿下部滑帶發(fā)生滑移破壞。

        2) 根據(jù)煤系地層陡坡填方路基失穩(wěn)機(jī)理,結(jié)合定量計(jì)算,采用了以抗滑樁支擋為主體的邊坡處治方案,樁間設(shè)樁間墻,坡面采用漿砌片石護(hù)面墻封閉,輔以截排水系統(tǒng),對(duì)邊坡進(jìn)行綜合處理。

        3) 根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果,采用抗滑樁對(duì)邊坡進(jìn)行支擋后,邊坡內(nèi)部位移得到有效控制,最大值由2.0 m降至5.5 cm,穩(wěn)定性系數(shù)由0.97升至1.687,邊坡整體處于穩(wěn)定狀態(tài)。

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