辛華偉
(安丘市水利局河道養(yǎng)護中心 山東濰坊 262100)
保持邊坡穩(wěn)定是水利工程安全運行的關鍵,而邊坡失穩(wěn)也是在水利工程建設與維護階段需要重點考慮的問題。邊坡失穩(wěn)會給水利工程帶來許多的危害,導致工程建設成本與維護成本上升,引發(fā)一系列的安全問題。一般邊坡失穩(wěn)都是因巖體或者土體受到破壞引起,比如:地質條件發(fā)生改變、地震擾動、工程施工、雨水的侵蝕等都會造成邊坡失穩(wěn)。因此,技術人員必須研究導致邊坡失穩(wěn)的相關因素,并對主要因素進行有效識別,為制定科學的加固措施提供數(shù)據(jù)支撐。
巖石的組分、結構特征都不相同,因此物理性能也不相同,能夠反映巖石物理性能的指標主要的密度、孔隙率、水理等,而巖石的力學性質會受到這些指標的影響[1]。通常粘土成分含量高、吸水率高的巖體容易被軟化,或者巖體內含有泥質充填物質,這些類型的巖體強度都比較低,在外因或自身重力的作用下會出現(xiàn)邊坡失穩(wěn)。
邊坡的穩(wěn)定性在很大程度上受自身因素的影響,一是邊坡的高度,通常邊坡越高其穩(wěn)定性就越差;二是邊坡的坡度,邊坡越陡其穩(wěn)定性就越差;三是植被的影響,通常在邊坡工程施工完成后會對坡面進行綠化,既是生態(tài)環(huán)境要求,也是為了對邊坡起到防護的作用,但如果植被遭到破壞或者植物根系生長到坡面的縫隙中會加速縫隙的發(fā)育,導致邊坡失穩(wěn);四是其他部位出現(xiàn)邊坡問題時會產生鏈式反應,導致邊坡失穩(wěn)情況加劇[2]。
水利工程建設在野外,地質環(huán)境復雜,如果水利工程邊坡巖層構造存在裂隙發(fā)育或者軟弱土層等情況時,邊坡的穩(wěn)定性就會受到影響,比如處在斷層帶上、裂隙發(fā)育區(qū),容易出現(xiàn)邊坡失穩(wěn),一般在水利工程建設中將其確定為危險區(qū)域;巖層傾角也是重要影響因素,如果巖層傾角處于25°~55°時一般穩(wěn)定性就差[3]。
水利工程中接觸最多的就是水,邊坡工程往往長期處在水流的作用下,久而久之就是引起邊坡失穩(wěn)。一是水體會對邊坡起到潤滑、軟化的作用,吸水性好的巖體長期受到水體的浸潤會強度降低,導致邊坡失穩(wěn);二是邊坡長期浸泡在水體中會產生化學破壞,水體的溶蝕作用會侵蝕巖體下部的支撐部位,導致邊坡失穩(wěn);三是水流的長期沖刷使邊坡巖體遭到破壞,邊坡的坡度變陡,通常在河道的轉彎處易出現(xiàn);四是邊坡截水設施失效,導致大量雨水滲漏進入坡體內部,長時間作用下會形成管涌,導致坡體發(fā)展塌陷[4]。
外因對于邊坡失穩(wěn)會起到促進作用,會引起邊坡內部應力的變化,而出現(xiàn)坡體結構面變形開裂。地震是導致邊坡失穩(wěn)的重要因素,地震時橫波會引起坡體水平晃動,縱波會導致坡體上下晃動,對坡體內部結構造成嚴重破壞,從而引起滑坡或崩塌;如果邊坡長期處于荷載作用下,巖土的屈服面會不斷發(fā)展,坡體內應力發(fā)生變化,容易出現(xiàn)裂隙、沉降等問題;水利工程邊坡長期裸露在自然環(huán)境中,長期受到風力的作用,會導致巖體開裂,結構遭到破壞,且隨著時間變長而加深;人們在工程建設中開挖、爆破等行為也是引起邊坡失穩(wěn)的重要因素。
由于引起水利工程邊坡失穩(wěn)的因素較多,關系錯綜復雜,想要對邊坡的穩(wěn)定性做出科學、準確的評價,需要先對每一個因素進行分析,再確定其中的主要因素,并分析多種因素之間存在的關聯(lián)性。
這是一種常用方法,搜集整理水利工程邊坡的相關資料、勘查報告等,綜合分析邊坡的歷史穩(wěn)定性變化情況與當前的基本條件,選擇與此邊坡情況類似的且已經研究過的工程進行對比分析,從而確定引起邊坡失穩(wěn)的主要因素。在實際中這種方法的具有較高的可操作性,應用也最為廣泛。
可靠性理論是為了確定邊坡的可靠性而使用的,對水利邊坡工程進行現(xiàn)場勘查取樣,按照要求選取多個不穩(wěn)定因素樣本,通過分析計算得出這些因素特征參數(shù)以及引起邊坡失穩(wěn)的概率分布,確定邊坡對某個因素的敏感性。使用可靠性分析法需要按照影響因素收集大量數(shù)據(jù)資料,并使用相應的分析方法對這些數(shù)據(jù)資料建立計算模型,然后確定其中敏感度最高的因素。常用的數(shù)據(jù)分析方法有極大似然估計法、可靠性指標法、統(tǒng)計矩法以及隨機有限元法等。
對水利工程邊坡各種數(shù)據(jù)進行搜集,包括邊坡的坡形、坡度、尺寸,還有邊坡的地質結構、水文條件,以及地質構造的演變等,對所有能夠影響邊坡穩(wěn)定性的因素進行研究,從而對邊坡的演變過程做出判斷,確定當前邊坡的穩(wěn)定狀態(tài)。
在水利工程邊坡穩(wěn)定性分析中常用到極限平衡分析法,其核心是確定邊坡的安全系數(shù),計算方法比較簡便,通過計算可以定量地得出邊坡安全系統(tǒng)的數(shù)值[5]。按照極限平衡理論,將可能發(fā)生滑動的坡體劃分成多個條狀塊體,并假定為剛性,假定滑面已經處于極限平衡狀態(tài),抗剪強度也達到平衡,其安全系數(shù)的計算公式為
式中,當Fs=1 時達到臨界值,也就是達到了極限狀態(tài)。
該方法是將定性分析與定量分析結合在一起,對水利工程坡體進行系統(tǒng)的、層次化的分析,其優(yōu)勢在于能夠在復雜的問題中直達問題的本質,對影響邊坡穩(wěn)定性的各種因素之間存在的關聯(lián)性進行深入的分析,然后通過較少的定量信息判定各要素的權重,從復雜的問題中找出簡便的解決問題的方法,最終確定影響邊坡穩(wěn)定性的主要因素。
針對失穩(wěn)邊坡,混凝土抗滑樁是一種比較有效的加固技術。抗滑樁應穿過失穩(wěn)坡體深入滑床內部的穩(wěn)定層,從而起到加固邊坡的作用,具體如圖1所示??够瑯犊刹捎萌斯ら_挖的方式施工,需要注意的是不能通槽施工,相鄰樁之間要間隔跳挖,嚴格按照施工順序施工。結合失穩(wěn)邊坡的實際情況確定抗滑樁的排布方式為單排或者是多排。按圖紙設計要求進行測量定位,確定樁軸線與樁位,標注每個樁的坐標位置。施工過程中遇到地下水需要及時排水,根據(jù)地下水量選擇合適的排水方法[6]??够瑯兜膽脙?yōu)勢是加固效果好、施工工期短,施工過程中不需要使用到大型設備,土方的挖出量也較少。
圖1 錨索抗滑樁
沉井的結構主要由套井、井壁和刃角這3 個部分組成,其應用原理與抗滑樁類似,但施工方法相對復雜一些。沉井加固施工的主要步驟是沉井下沉、混凝土沉井封底,施工前先對現(xiàn)場進行清理、平整、夯實,熟悉相關資料,然后按照圖紙標注的位置進行沉井施工,并做好安全防護[7],具體如圖2 所示。下沉速度要均勻,避免出現(xiàn)偏斜,減少對外壁的摩擦,防止下沉過程中因摩擦力過大引起沉井懸掛問題。與抗滑樁相比,沉井加固法的效果更加可靠,但是施工過程對技術與設備使用的要求也更高,工藝更復雜,對施工隊伍專業(yè)素質與技術水平的要求也更高,往往在樁基礎施工不方便的區(qū)域更適合沉井加固技術。
圖2 深井施工圖紙
噴射混凝土加固技術是借助混凝土噴射機進行施工,利用高壓將混凝土干拌合料輸送到噴頭處,在水環(huán)處加水后高速噴射到需要加固的坡體。該加固技術的優(yōu)勢在于工藝簡單、施工效率高、質量可靠、成本低。噴射混凝土所使用的原材料與普通混凝土的材料相同,只是在施工工藝上進行了改進,但施工效果更好。施工過程中省去了傳統(tǒng)混凝土施工中很多環(huán)節(jié),采用機械化施工的方式,利用高壓產生較強的沖擊速度噴射完成,如果是作為臨時支撐使用,施工完成后的強度遠遠高于木質結構,而經濟性方面要優(yōu)于鋼混結構,如果是作為永久性的支撐使用,其早期強度遠超現(xiàn)澆混凝土。在水利工程坡體加固中可與其他加固技術配合使用,比如:與錨固技術相結合,既可以充分發(fā)揮錨固效果,以可以發(fā)揮噴射混凝土的效果,使坡體加固的效能得到大幅提升。如果再配合金屬網(wǎng)使用,就會達到鋼筋混凝土結構的效果,有效增強坡體的穩(wěn)定性。
基于水利工程邊坡長期受到地表水的作用,極易造成坡體的滑動,因此在建設時應采用合理的疏排水方案,控制水流,對邊坡起到加固防護的作用[8]。一是設置排水溝,排水溝的形狀一般是矩形、梯形、U形,為保證排水溝起到防沖和防淤效果,可以通過改變排水溝的方向來調節(jié)水流的速度。二是設置截水溝,適合地表徑流較大的情況,通過截水溝的攔截將地表水導入自然溝渠或水道內,避免水流過大、過急對邊坡造成破壞,截水溝的設置應結合邊坡的地形與地質條件。三是解決地下排水,可以設置排水洞、滲溝、盲溝、排水孔等,對地下水形成有效攔截與疏導。如果坡體滑動趨勢較明顯,應選擇滑坡周邊外部設置截水溝。采用疏排水的方法是為了控制邊坡滑體范圍內的地表水流,減少地表水對坡體的沖刷,增強坡體的抗滑力。如果坡體存在裂隙,應進行有效封堵,針對坡體中低洼存水區(qū)域做填平處理,針對積水嚴重區(qū)域應設置排水溝。
綜上所述,邊坡的穩(wěn)定性在水利工程建設中非常重要,但是由于邊坡長期受到各種因素的影響,經常發(fā)生失穩(wěn)現(xiàn)象,這就需要水利工程建設部門認真分析引起邊坡失穩(wěn)的各種因素,并采取有針對性的加固措施,提高邊坡的穩(wěn)定性,避免出現(xiàn)邊坡滑坡、崩塌的問題。該文先對影響水利工程邊坡穩(wěn)定性的幾個重要因素進行分析,提出主因素的判定方法,最后對目前常用的混凝土抗滑樁加固技術、沉井加固技術、噴射混凝土加固技術以及邊坡疏排水防護技術進行綜述,實踐證明,這些加固技術都可以有效增加水利工程邊坡的穩(wěn)定性。