董武斌
(水利部新疆水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,烏魯木齊 830000)
近年來(lái),隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國(guó)的水利工程項(xiàng)目越來(lái)越多。但是,有些工程由于邊坡失穩(wěn)而造成了重大工程事故,不但遭受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失,而且造成了人員傷亡。所以,高邊坡的穩(wěn)定已成為我國(guó)水利水電工程中一個(gè)比較嚴(yán)峻的問(wèn)題,它不但直接關(guān)系著工程修建的可行性,而且對(duì)工程的建設(shè)投資和安全運(yùn)行有很大影響,甚至嚴(yán)重制約著工程的進(jìn)度和項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)運(yùn)行的成敗。工程上一般常把高邊坡的坡度在30°~60°稱為陡坡,60°~90°稱為急坡[1]。
邊坡工程巖土特性復(fù)雜多變,破壞模式、計(jì)算參數(shù)及計(jì)算理論等都存在諸多的不確定性,所以在邊坡支護(hù)結(jié)構(gòu)變形的分析與處理過(guò)程中,一定要充分考慮這些不確定因素,找出邊坡支護(hù)結(jié)構(gòu)變形的具體原因,并得出正確的分析結(jié)論及處理建議,消除造成該結(jié)構(gòu)變形的因素,使結(jié)構(gòu)重新恢復(fù)穩(wěn)定狀態(tài),并保證結(jié)構(gòu)在處理之后可以安全使用[2]。
大石門(mén)水利樞紐工程位于新疆且末縣車(chē)爾臣河中游河段,是一項(xiàng)以灌溉、防洪為主,兼有發(fā)電等綜合利用的水利工程。總庫(kù)容1.27×108m3;攔河壩最大壩高132.8 m,電站裝機(jī)60 MW,發(fā)電引水流量82.0 m3/s。大石門(mén)水利樞紐工程為Ⅱ等大(Ⅱ)型工程,電站廠房為3級(jí)建筑物[4],根據(jù)邊坡失穩(wěn)對(duì)建筑物的危害程度確定大壩下游廠房左岸邊坡為3級(jí)邊坡[5]。抗震設(shè)計(jì)烈度為Ⅷ度,地震動(dòng)峰值加速度取為0.26 g。
大壩后壩坡左側(cè)岸坡自然坡度約63°~70°,坡高壁陡,坡頂高達(dá)166 m,上部為上更新統(tǒng)砂卵礫石層(Q3al) ,厚35~40 m;中部為中更新統(tǒng)砂卵礫石層(Q2al) ,厚95~100 m;下部為侏羅系泥巖、砂巖夾煤層。
本工程邊坡開(kāi)挖前后的邊坡穩(wěn)定計(jì)算采用FLAC3D計(jì)算,F(xiàn)LAC3D中高邊坡安全系數(shù)計(jì)算采用的是強(qiáng)度折減系數(shù)法。強(qiáng)度折減法為使坡體剛好達(dá)到臨界破壞狀態(tài),對(duì)其強(qiáng)度參數(shù)進(jìn)行折減,F(xiàn)LAC3D中采用的是摩爾-庫(kù)倫準(zhǔn)則(Mohr-Coulumb),影響邊坡穩(wěn)定性的參數(shù)為黏聚力c和內(nèi)摩擦角φ,將原始黏聚力c和內(nèi)摩擦角φ同時(shí)除以一個(gè)折減系數(shù)K,然后進(jìn)行數(shù)值計(jì)算。通過(guò)不斷增大或減小K值,反復(fù)進(jìn)行計(jì)算直至達(dá)到臨界破壞狀態(tài)。假設(shè)此時(shí)的黏聚力和內(nèi)摩擦角為ccr和φcr,所對(duì)應(yīng)的安全系數(shù)為Kcr=1,可以得到邊坡的安全系數(shù)為:
通過(guò)FLAC3D及fish函數(shù)的計(jì)算,得到整個(gè)模型在邊坡開(kāi)挖前后的安全系數(shù),之后再來(lái)確定邊坡的穩(wěn)定性,同時(shí)可以預(yù)測(cè)最危險(xiǎn)滑動(dòng)體的位置,以便后期施工采取相應(yīng)的工程措施進(jìn)行防護(hù)。見(jiàn)圖1、圖2。
圖1 左岸高邊坡削坡前網(wǎng)格模型示意圖
圖2 左岸高邊坡削坡后網(wǎng)格模型示意圖
利用FLAC3D對(duì)開(kāi)挖前整體模型進(jìn)行穩(wěn)定性計(jì)算。模型整體基本穩(wěn)定,安全系數(shù)達(dá)到1.15,最危險(xiǎn)滑動(dòng)體出現(xiàn)在待開(kāi)挖的邊坡范圍附近,最大剪應(yīng)變率為5.48e-3,位于坡腳附近,也是滑動(dòng)體最有可能滑出的位置。
由于上游左壩肩外存在砂礫石覆蓋的巨厚古河槽,長(zhǎng)度超過(guò)2 km,雖然經(jīng)過(guò)灌漿處理,但處理長(zhǎng)度未及古河槽邊界,范圍較小,左壩肩仍存在繞壩滲流的情況。
壩后左岸原始邊坡內(nèi)部砂礫石含水量低,Q2al區(qū)域砂礫石呈現(xiàn)膠結(jié)。水庫(kù)蓄水后,由于存在繞壩滲流的情況,大壩下游左岸砂礫石邊坡內(nèi)部存在一定程度的滲水,對(duì)原有邊坡的穩(wěn)定將造成不利影響。見(jiàn)圖3、圖4。
圖3 邊坡開(kāi)挖前整體穩(wěn)定性分析
圖4 典型剖面原始邊坡剪應(yīng)變率云圖及速度矢量
該左岸高邊坡緊臨電站廠址區(qū),最近距離約40 m,蓄水后邊坡易失去穩(wěn)定,對(duì)工程產(chǎn)生不利影響。對(duì)大壩下游左岸砂礫石岸坡進(jìn)行處理,砂礫石岸坡削坡高度約134 m,該邊坡級(jí)別為3級(jí),對(duì)建筑物危害程度為嚴(yán)重,確定需對(duì)該高陡邊坡進(jìn)行削坡處理。邊坡開(kāi)挖底高程自下部基巖面開(kāi)始,確定邊坡開(kāi)挖高程為2 216 m,邊坡開(kāi)挖坡度1∶1,每10 m設(shè)一馬道[7],馬道寬2 m,在高程2 266及2 306 m處各設(shè)一級(jí)寬8 m馬道,底部砂礫石與基巖接觸面馬道寬5 m。邊坡采用掛網(wǎng)噴混凝土支護(hù)[8],2 266 m以下高程邊坡布置φ100排水管[9],各級(jí)寬?cǎi)R道處布置排水溝與順坡面布置的5處排水溝相連,將坡面雨水排至下游河道。高邊坡寬?cǎi)R道平臺(tái)處各設(shè)置一道被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)對(duì)落石進(jìn)行多級(jí)攔護(hù),另在上壩交通洞及廠房交通洞洞頂布置鋼制φ75排水[10]花管,向上深入約30 m,以利于排出繞壩滲流至邊坡的內(nèi)水。見(jiàn)圖5、圖6。
圖5 高邊坡開(kāi)挖平面示意圖
圖6 高邊坡處理典型剖面圖
利用FLAC3D對(duì)開(kāi)挖后前整體模型進(jìn)行穩(wěn)定性計(jì)算。邊坡開(kāi)挖后模型整體較為穩(wěn)定,安全系數(shù)達(dá)到1.47,邊坡的最大剪應(yīng)變率相比開(kāi)挖前降低很多,開(kāi)挖邊坡后新坡面的安全系數(shù)有所提高。見(jiàn)圖7、圖8。
圖7 邊坡開(kāi)挖后整體穩(wěn)定性分析
圖8 開(kāi)挖完成后典型剖面剪應(yīng)變率云圖及速度矢量
施工期為保證河谷施工區(qū)人員設(shè)施安全,通過(guò)對(duì)不同開(kāi)挖高程時(shí)邊坡的穩(wěn)定進(jìn)行分析。施工期最危險(xiǎn)的滑動(dòng)面出現(xiàn)在當(dāng)邊坡自上部開(kāi)挖約40 m時(shí)。由于應(yīng)力釋放,坡面向上及向外側(cè)發(fā)生位移,危險(xiǎn)滑動(dòng)面出現(xiàn)在外坡面表層。經(jīng)計(jì)算,邊坡表層危險(xiǎn)滑動(dòng)面安全系數(shù)為1.13。見(jiàn)圖9。
圖9 施工期開(kāi)挖邊坡最危險(xiǎn)滑動(dòng)面分析
綜上所述,原始邊坡基本穩(wěn)定,但工程建成后,受壩肩的滲流及壩后泄洪建筑物泄洪的影響,存在滑坡危險(xiǎn)。對(duì)邊坡進(jìn)行開(kāi)挖噴護(hù)處理,并且在邊坡內(nèi)布設(shè)排水洞,排出壩肩可能存在的滲水。經(jīng)過(guò)處理后,消除了邊坡滑坡的危險(xiǎn),保證了壩后交通設(shè)施以及廠房的安全。
經(jīng)對(duì)施工期邊坡開(kāi)挖不同高程時(shí)的邊坡穩(wěn)定計(jì)算,在邊坡開(kāi)挖至第四級(jí)時(shí),邊坡外表層穩(wěn)定性較低。本工程邊坡開(kāi)挖施工過(guò)程中,通過(guò)對(duì)外邊坡表層進(jìn)行預(yù)處理,并對(duì)邊坡進(jìn)行變形觀測(cè)及采取合理組織施工進(jìn)度,將施工進(jìn)度計(jì)劃里非關(guān)鍵線路的廠房施工安排在邊坡處理完成后?,F(xiàn)大石門(mén)水利樞紐過(guò)程大壩下游左岸高邊坡與廠房已完成,在整個(gè)施工過(guò)程中未發(fā)生危害人員安全、工程安全的滑坡以及落石傷人,初步達(dá)到了邊坡處理的預(yù)期效果。