潘秋林
(貴州弘波質(zhì)量檢測有限公司,貴州 貴陽 550000)
目前,全國各地都在積極推進水利工程建設(shè),以滿足區(qū)域用水需求,保障用水安全。從水利建設(shè)實際分析,各個建設(shè)場地的地質(zhì)條件與水文條件存在差異,面臨的施工挑戰(zhàn)與風險不同,組織開展事前勘查,掌握完整的資料與數(shù)據(jù),為水利工程施工方案設(shè)計與工程管理提供支持,并為工程建造效益目標的實現(xiàn)提供保障,具有現(xiàn)實意義。
根據(jù)勘查工作實踐分析,工程地質(zhì)與水文地質(zhì)勘查工作的流程如下:①規(guī)劃階段。此環(huán)節(jié)對工程現(xiàn)場地點與周圍的地勢地貌、河流等開展全面勘查,結(jié)合現(xiàn)有的地質(zhì)勘查資料,分析區(qū)域地震情況,為工程設(shè)計提供依據(jù)。②可行性研究。利用獲得的地質(zhì)與水文勘查資料,組織開展結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性分析,判斷地質(zhì)與水文環(huán)境可能對工程造成的影響,分析水利工程建造的可行性。③初步設(shè)計。按照工程設(shè)計與工程管理的需求,組織開展全面調(diào)查,掌握工程地質(zhì)與水文地質(zhì)條件,為管理工作的開展提供保障。④技術(shù)設(shè)施設(shè)計階段。根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)條件,完善初步設(shè)計方案,合理選擇作業(yè)的設(shè)備。
以某水利工程為例,工程建成后每年將向紫云縣城及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水超過2800 萬m3,可解決紫云縣13.8 萬人、3 萬頭大牲畜的飲水問題;為周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)7.41 萬畝農(nóng)田提供灌溉,年灌溉供水量達2265 萬m3;建設(shè)了總裝機容量2.4 萬kW 的水電站。從工程建設(shè)任務(wù)的推進角度分析,事前組織開展工程地質(zhì)與水文地質(zhì)勘查,整理所需的資料與信息,為工程設(shè)計和建設(shè)管理提供依據(jù),保障了工程建造的品質(zhì)。
地質(zhì)勘查技術(shù)主要有以下4 種。
(1)地理信息系統(tǒng)(GIS)技術(shù)。水利工程地質(zhì)與水文地質(zhì)勘查作業(yè)中,采用GIS 技術(shù),積極發(fā)揮信息化手段的優(yōu)勢,組織開展地質(zhì)勘查數(shù)據(jù)分析,利用系統(tǒng)自動化繪制現(xiàn)場的平面圖,并且制作柱狀圖與等值線圖,同時對勘查數(shù)據(jù)加以解釋,能夠全面反饋地質(zhì)勘查的結(jié)果,為工程設(shè)計及決策提供依據(jù)。
(2)工程物探技術(shù)。一般來說,水利工程勘查作業(yè)中應(yīng)用較為廣泛的物探技術(shù),主要包括電磁勘探技術(shù)和鉆孔色彩電視體系等。其中,電磁勘探技術(shù)可選擇的勘查方法很多,因此被廣泛應(yīng)用。而鉆孔色彩電視勘查技術(shù)的穩(wěn)定性與集成性優(yōu)勢突出,支持場景重現(xiàn),能助力工作人員全面了解地質(zhì)情況。例如,使用高密度電法開展勘探作業(yè),技術(shù)應(yīng)用效果如表1所示,根據(jù)采集的電阻率數(shù)據(jù)信息變化趨勢,能夠探測出地下巖溶的具體分布情況。
表1 高密度電法
(3)全球定位技術(shù)。根據(jù)工程地質(zhì)和水文地質(zhì)勘查的需求,采用GIS 技術(shù),能夠有效應(yīng)對特殊情況下信息無法傳遞的問題,保障勘查結(jié)果的準確性,并且實現(xiàn)勘查對象的準確定位。當前使用的全球定位技術(shù),實際應(yīng)用中定位精度可以達到8~12 m,若條件較好則可以達到1~2 m,能夠達到工程定位的需求,每次定位時間在20 s~1 min。
(4)遙感技術(shù)。水利工程建造場地地形復雜,極易引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害風險,給工程地質(zhì)與水文地質(zhì)勘查工作的開展帶來挑戰(zhàn)。采用遙感技術(shù),能夠滿足復雜地質(zhì)條件下的地質(zhì)勘查需求?;谶b感技術(shù)可替代人員實現(xiàn)對建設(shè)區(qū)內(nèi)泥石流和滑坡等災(zāi)害的勘查,保障勘查工作的安全高效開展。除此之外,還可用于巖溶調(diào)查,準確分析巖溶特性。采用遙感紅外技術(shù),能夠準確判斷地下水的情況,為水利工程設(shè)計提供依據(jù)。
(1)壩基工程。組織開展工程地質(zhì)和水文地質(zhì)勘查,主要目的是為工程設(shè)計和方案編制提供依據(jù)與參考。壩基工程測繪與分析,主要是明確壩基巖體情況,若未開展巖體勘查,則難以推進后續(xù)的施工作業(yè),甚至給水利工程留下安全隱患。
(2)邊坡工程。從施工作業(yè)的角度分析,水利工程邊坡是否穩(wěn)定,關(guān)系到工程作業(yè)的安全。組織開展工程地質(zhì)勘查與測繪,獲得完整的資料與信息,預(yù)測邊坡穩(wěn)定性,合理布置邊坡,防范邊坡失穩(wěn)造成工程問題,影響建造的效益與安全。根據(jù)勘查資料與信息,設(shè)計邊坡防護方案,防范邊坡滲漏的發(fā)生。綜合分析巖石特性和地質(zhì)構(gòu)造等各類因素,采取有效的防范措施,避免出現(xiàn)邊坡滑坡和坍塌風險。
(3)地下工程。水利工程施工內(nèi)容繁雜,工程地質(zhì)和水文地質(zhì)勘查工作的開展,必須要關(guān)注地下洞室圍巖的穩(wěn)定性,根據(jù)地質(zhì)測繪獲得的結(jié)果,判斷巖層堅硬度與穩(wěn)定性,結(jié)合分析地下水因素的影響,制定完善的水利工程施工方案,事前做好有效防護,最大限度保障水利工程建造的質(zhì)量與效益[1]。
(4)軟土基坑。工程地質(zhì)和水文地質(zhì)勘查作業(yè)中,常需要進行軟土基坑的分析,為基坑防護提供依據(jù)與支持。從實踐的角度分析,需采集完整的地質(zhì)勘查數(shù)據(jù)信息,編制完善的方案,為工程施工設(shè)計優(yōu)化提供支持[2]。
從水利工程的實際情況分析,工程建設(shè)的建筑物包括大壩、溢洪道以及發(fā)電廠房等。發(fā)電廠房所在的位置在大壩右岸下游臺地上,距離壩軸線大約250 m,距大壩下游壩腳20~125 m,發(fā)電廠房開挖邊坡為斜向坡,上游側(cè)開挖邊坡最大高度約為15.0 m,西北側(cè)開挖邊坡最大高度約為35.0 m,由覆蓋層和強風化巖體構(gòu)成,整體的穩(wěn)定性很差,變形破壞的形式主要為土體滑坡、坍塌以及崩塌等。
蠕滑變形的原因如下:①第四系殘坡積物和業(yè)主營地一帶存在雜填土,使得整體蠕動存在可能性。從廠房后邊坡區(qū)域內(nèi)的情況分析,第四系殘坡積物厚度為0~10.3 m;雜填土厚度為0~6 m,以褐黃色與黃色砂質(zhì)黏土、黏土夾碎塊石等為主。②因為下伏基巖是砂泥巖,具有較好的隔水性,從坡體下滲的水只能夠沿著巖土接觸面向著坡腳低洼地段排泄。長時間下來,巖土接觸面會成為軟弱結(jié)構(gòu)面,進而增加了滑坡的風險。③邊坡前緣一帶發(fā)電廠房邊坡的開挖切腳,揭露軟弱夾層,使得發(fā)電廠房后邊坡產(chǎn)生臨空面,加之處在地下水位線周圍,增加了開裂的風險[3]。
結(jié)合相關(guān)勘察資料分析與計算,廠房邊坡及建筑物(包括廠房與營地建筑以及營地人員)若產(chǎn)生邊坡蠕滑情況,則會威脅廠房的正常運行,甚至威脅營地人員和建筑物的安全。按照《水利水電工程邊坡設(shè)計規(guī)范》(SL 386—2007)規(guī)定,邊坡的級別為 4 級,邊坡對應(yīng)的抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)標準如下:①正常運行工況邊坡抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)為1.10~1.15。②非正常運行工況I 邊坡抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)為1.05~1.10。巖土物理力學參數(shù)如表2 所示。
表2 巖土物理力學參數(shù)
根據(jù)邊坡穩(wěn)定性計算結(jié)果,邊坡蠕滑體穩(wěn)定安全系數(shù)<1.05,部分坡體安全系數(shù)不足1.00,可以判斷邊坡蠕滑體處于不穩(wěn)定—欠穩(wěn)定狀態(tài),因此需要進行防護。結(jié)合現(xiàn)場的情況,選擇上壩公路內(nèi)側(cè)設(shè)置抗滑樁,保證營地安全。與此同時,對上壩公路外側(cè)到軟弱夾層剪出口高程之間的壩體采取削坡減載的措施,通過減少坡體下滑力達到防護;對坡面實施錨桿格構(gòu)梁防護措施,同時在軟弱夾層進出口高程位置設(shè)置第二排抗滑樁。除此之外,對邊坡體上排水溝加以修復,同時設(shè)置排水溝與截水溝[4]。
(1)合理選擇技術(shù)手段。從工程地質(zhì)與水文地質(zhì)勘查工作的開展角度分析,必須要做好全面規(guī)劃與控制,保障勘查結(jié)果的真實性與完整性,為工程設(shè)計與管理提供支持。實踐中要圍繞要點做好控制。勘查工作中可選擇的技術(shù)方法很多,需結(jié)合勘查的內(nèi)容和要求來選擇,切實保障勘查結(jié)果的真實性與準確性,獲得完整的數(shù)據(jù)信息,保障勘查工作的高質(zhì)量開展[5]。積極推廣采用地理信息技術(shù)手段,基于信息化手段開展地質(zhì)勘查數(shù)據(jù)的分析,借助計算機系統(tǒng)自動化繪制平面圖和等值線圖等,并且對勘查數(shù)據(jù)信息展開細致分析,全面反饋地質(zhì)勘查結(jié)果。不同的勘查技術(shù)的“亮點”不同,合理選擇和利用信息化技術(shù),發(fā)揮其在穩(wěn)定性及集成性方面的優(yōu)勢,重現(xiàn)場景,助力勘查人員更好地了解水利工程地質(zhì)情況。工程地質(zhì)和水文地質(zhì)勘查實踐中,需掌握的內(nèi)容很多,單純依靠“鉆探”手段難以達到實際需求,還需要利用“空中”技術(shù),如遙感技術(shù)和無人機傾斜攝影技術(shù)等,結(jié)合其他技術(shù)手段,滿足應(yīng)用的需求。優(yōu)選適宜的技術(shù),編制完善的勘查技術(shù)應(yīng)用方案,指導作業(yè)的開展和落實,保障地質(zhì)勘查工作的高質(zhì)量推進。
(2)做好技術(shù)應(yīng)用的管理。為保證地質(zhì)勘查技術(shù)的發(fā)揮,要采取嚴格的技術(shù)管控措施,切實保障勘查結(jié)果的準確性。首先,將重點放到對巖石、土壤和建筑物的作用、影響評估上,根據(jù)勘查得到的資料,預(yù)測潛在的巖土工程危害,掌握潛在的風險及特點,制定有效的防范和應(yīng)對措施,落實到水利工程管理實踐中。其次,要結(jié)合水利工程地基的類型,做好水文地質(zhì)問題勘查的需求分析,高質(zhì)量推進工程地質(zhì)和水文地質(zhì)勘查工作,為工程設(shè)計提供水文地質(zhì)資料。帶著需求去勘查,保證工程地質(zhì)和水文地質(zhì)勘查結(jié)果得到有效利用。再次,對地下水的狀態(tài)進行全面勘查,包括天然狀態(tài)與自然狀態(tài)。與此同時,還需要了解人類工程活動可能會給地下水帶來的影響,分析地下水對巖石、土壤等的反作用,明晰地下水的影響和作用,制定科學合理的水利工程施工方案,高效防范施工中的風險。最后,從工程的角度分析問題,結(jié)合地下水因素的影響,準確評估地質(zhì)問題。對軟巖、風化巖及膨脹土等,進行具體分析,評估在此類土地條件上開展建筑施工會面臨的挑戰(zhàn),同時評估地下水的影響。
組織開展勘查作業(yè)前,結(jié)合工程地質(zhì)與水文地質(zhì)勘查任務(wù)的劃分與要求,結(jié)合采用的技術(shù)與儀器設(shè)備等,對參與勘查作業(yè)的人員進行培訓,使其掌握工作流程和要點,做好全面嚴格控制,切實保障勘查結(jié)果的可利用價值[6]。作為工程地質(zhì)和水文地質(zhì)勘查的參與者,必須具備一定的素養(yǎng),包括勘查技能、責任心及野外生存能力等。根據(jù)水利工程項目的要求和具體安排,前往現(xiàn)場進行工程地質(zhì)和水文地質(zhì)勘查,按照勘查的規(guī)范和流程全面推進各項工作,收集地質(zhì)資料,為工程風險分析和應(yīng)對提供依據(jù)。一般來說,工程地質(zhì)和水文地質(zhì)勘查工作需要做到“人機結(jié)合”,工作人員充分利用現(xiàn)代化勘查設(shè)備和儀器等,完成探測工作,獲得資料數(shù)據(jù)。整個操作過程中既要做好勘查質(zhì)量的控制,也要保護好自身的安全,高效地完成工程地質(zhì)和水文地質(zhì)勘查任務(wù)。
組織開展工程地質(zhì)和水文地質(zhì)勘查的目的是發(fā)現(xiàn)風險和問題,制定完善的水利工程施工方案,避免發(fā)生滑坡或坍塌等事故。這需要做好整個勘查過程的控制,獲得準確且完整的資料數(shù)據(jù),從而實現(xiàn)勘查的目的。根據(jù)勘查獲得的結(jié)果,分析工程施工潛在的風險與隱患,如邊坡風險等,提出防護的措施,保障工程施工安全有序推進[7]。不同地質(zhì)條件下開展水利工程建設(shè),所面臨的挑戰(zhàn)與風險存在差異,必須堅持具體問題具體分析的原則,充分利用勘查結(jié)果,實現(xiàn)安全風險的有效防范。
綜上所述,在水利工程中的工程地質(zhì)和水文地質(zhì)勘查實踐中,合理采用地質(zhì)勘查技術(shù)與工程測繪技術(shù)等,實現(xiàn)建設(shè)場地的全面勘查,最大限度采集工程管理所需的數(shù)據(jù)信息,為工程設(shè)計提供支持,促使水利工程完成高質(zhì)量建設(shè)。