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        某含深厚軟土堤防滑坡反演分析與加固方案研究

        2023-03-11 00:14:44羅海東袁翠平
        海河水利 2023年2期

        羅海東,袁翠平

        (南京市水利規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司,江蘇 南京 210012)

        1 工程概況

        1.1 工程地質(zhì)

        本文發(fā)生滑坡的工程位于長江中下游的入江河道,靠近入江口,設(shè)計河底高程2.5 m,左右岸坡比均為1∶2.5,迎水坡高程8.5 m處設(shè)寬2.5 m平臺,兩側(cè)岸頂高程約12.5 m,局部最高處15.0 m。施工時河底需下挖深4 m左右。根據(jù)地質(zhì)勘探,河道堤防自上而下主要分布土層情況如下。

        (1)堤防高程7.0 m以上。①2堤身填土,為粉質(zhì)黏土;②1重粉質(zhì)壤土:力學強度較高,微透水,抗沖刷能力較強,工程性質(zhì)較好。

        (2)堤防高程7.0 m以下到設(shè)計河底以下淺部。③1淤泥質(zhì)重粉質(zhì)壤土:普遍分布,厚度大,微透水,中~高靈敏度,高壓縮性,大孔隙比,力學強度低,工程性質(zhì)差;③2輕粉質(zhì)壤土~重粉質(zhì)砂壤土:局部分布,與③1淤泥質(zhì)重粉質(zhì)壤土交互相變,弱~中等透水,高靈敏度,抗沖刷能力較差,工程性質(zhì)較差;③3淤泥:局部分布,微透水,高壓縮性,大孔隙比,抗沖刷能力差,高靈敏度,力學強度極差,工程性質(zhì)極差。

        (3)堤基深部高程-5 m以下。③4重粉質(zhì)壤土:普遍分布,微透水,抗沖刷能力一般,中~高靈敏度,工程性質(zhì)一般。

        主要土層物理力學指標,詳見表1。

        表1 主要土層物理力學指標

        1.2 現(xiàn)場滑坡情況

        滑坡時河底已開挖至設(shè)計高程2.5 m,坡面基本按1∶2.5完成整坡,河底導流溝深約1.5 m。滑坡后導流溝由河道中間推移至西岸坡腳,坡頂下沉超過3 m,整個河底隆起約2 m。岸上原狀地面15.0 m,上部有3 m多的施工堆土?;峦馏w順河道方向長134 m,垂直河道方向長53 m?;孪戮壋雎队倌噘|(zhì)土?;掳l(fā)生前,有降雨?;虑昂蠛拥罃嗝鎸Ρ?,如圖1所示。

        圖1 滑坡前后河道斷面對比

        2 滑坡原因分析[1]

        結(jié)合工程地質(zhì)、現(xiàn)場施工、周邊地形及水雨情情況,對滑坡進行綜合分析,判斷造成滑坡的原因有以下幾方面。

        (1)施工擾動(觸變性)[2]降低了軟土的強度指標。根據(jù)地勘報告,高程7.0 m以下存在深厚的③1層淤泥質(zhì)重粉質(zhì)壤土,該層土在大面積大深度開挖情況下,因大幅度卸載或直接暴露,土體的強度特性發(fā)生變化(觸變性)。后期補充勘察成果表明,滑坡發(fā)生后滑弧以下的③1層土體強度(黏聚力、內(nèi)摩擦角)由原來的C=18.4 kPa、φ=12.8°降低為C=17.6 kPa、φ=11.1°。

        (2)施工期降雨頻繁,河道水位反復漲落,對開挖形成的坡面及整體岸坡穩(wěn)定極為不利。本工程在汛后施工,當年汛后降雨較為頻繁,僅10月份下雨天數(shù)達20 d。河坡裸露,導致堤身處于飽和狀態(tài)。同時,河道為入江口河道,下游水位較低,雨后河道水位又迅速降落,河道水位的反復快速漲落對剛開挖形成的坡面穩(wěn)定影響極大。

        (3)施工組織不合理,岸坡土方未按正常施工順序進行開挖。因土場及市容要求等原因,河道下部開挖的土方不能及時運出,大量堆積在坡頂。同時,在河道底部開挖了導流溝,導流溝緊貼坡腳,深約1.5 m,在坡腳處形成了額外的臨空面。

        3 土層抗剪指標反演計算

        3.1 ③1土層指標反演計算[3]

        經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),③1土層的強度指標對岸坡穩(wěn)定計算結(jié)果的影響最為明顯。根據(jù)河道設(shè)計斷面建立邊坡模型,土的抗剪強度指標采用勘察報告中的固結(jié)不排水剪。通過同時折減地質(zhì)報告提供的③1層土的力學指標,直至發(fā)生滑坡的河道斷面抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)為1.0。經(jīng)反演計算(考慮施工機械荷載),③1土層折減后的強度指標為C=17.48 kPa、φ=12.16°。③1土層強度指標反演結(jié)果,詳見表2。

        表2 ③1土層強度指標反演結(jié)果

        3.2 滑帶指標反演計算

        根據(jù)滑坡位置現(xiàn)場勘察,把同一剖面各鉆孔中比貫入阻力較小的各點和地表出現(xiàn)的裂縫點連接起來,構(gòu)成滑帶[4]。根據(jù)滑坡發(fā)生后現(xiàn)場斷面測量圖并參照補充勘察成果分析,選取滑帶厚度為2 m。經(jīng)反演分析,得到滑帶土體指標為C=6.07 kPa、φ=4.22°?;瑤姸戎笜朔囱萁Y(jié)果詳見表3,滑帶坡面如圖2所示。

        圖2 滑帶坡面示意

        表3 滑帶強度指標反演結(jié)果

        3.3 滑坡后現(xiàn)場補勘

        滑坡發(fā)生后,及時對滑坡段的土體進行了取樣試驗,一方面分析③1層土體強度變化情況,另一方面探查滑面并提供滑面土體的強度指標,給滑坡反演計算提供參考?;露维F(xiàn)場補勘后相關(guān)土層的物理力學指標,詳見表4。

        表4 現(xiàn)場補勘相關(guān)土層物理力學指標

        滑坡段加固方案穩(wěn)定計算時,③1層的強度指標和滑帶指標均取反演和補勘兩者的最小值,即③1層的強度指標為C=17.6 kPa、φ=11.1°,滑帶土體指標為C=6.07 kPa、φ=4.22°。

        4 滑坡段加固方案[5]

        因滑坡段四周場地開闊,無受影響的構(gòu)筑物,且用地條件允許,因此本工程在滑坡處理時優(yōu)先選用放緩坡比、增大平臺、減小坡高且對滑坡帶采用增設(shè)抗滑樁和深攪樁加固的方案??紤]到抗滑樁施工工期短、利于施工和安全度高的優(yōu)勢,在與其他方案相比投資相差不大的情況下,采用放緩坡比加抗滑樁的方案,具體比選這里不再贅述。

        加固方案記述如下:在高程8.5 m處設(shè)寬15.0 m平臺,平臺以上、以下均以1∶2.5放坡至坡頂、坡腳。平臺上設(shè)樁徑1.0 m的抗滑樁1排,樁距1.6 m,樁布置于距迎水坡坡肩0.5 m處,樁長16.0 m。滑坡段典型加固斷面,如圖3所示。

        圖3 滑坡段典型加固斷面

        4.1 抗滑樁布置位置對邊坡穩(wěn)定性影響分析

        本文針對抗滑樁位置和樁長對整體邊坡和樁前局部邊坡穩(wěn)定性影響進行了分析[6]。

        將抗滑樁分別布置于距8.5 m平臺迎水側(cè)0.5、5.5、10.5、14.5 m 4處,對坡面整體穩(wěn)定性及樁前局部穩(wěn)定性進行計算,分析抗滑樁位置對整體和局部穩(wěn)定性的影響。樁位和打樁平臺如圖4所示,樁頂距迎水側(cè)0.5 m時整體穩(wěn)定性和局部穩(wěn)定性情況如圖5—6所示,抗滑樁不同布置位置穩(wěn)定性計算結(jié)果詳見表5。

        圖4 樁位和打樁平臺

        圖5 樁頂距左端點0.5 m整體穩(wěn)定性(數(shù)字為整體抗滑穩(wěn)定安全系數(shù))

        圖6 樁頂距左端點0.5 m局部穩(wěn)定性(數(shù)字為整體抗滑穩(wěn)定安全系數(shù))

        表5 抗滑樁不同布置位置穩(wěn)定性計算結(jié)果

        從表5看出,隨著抗滑樁樁位右移,整體安全系數(shù)均在1.2左右變化,樁前局部穩(wěn)定性卻逐漸降低。因此,為保證樁前局部土體穩(wěn)定,最終加固方案中抗滑樁布置于距平臺迎水側(cè)0.5 m處。

        4.2 抗滑樁樁長對邊坡穩(wěn)定性影響分析

        將抗滑樁布置于距迎水側(cè)0.5 m處,樁間距1.6 m,分析不同樁長的變化對邊坡整體穩(wěn)定性與樁前局部穩(wěn)定性的影響。樁長為8、10、10.8、13、16、18、20 m 7種工況計算結(jié)果,詳見表6。

        表6 不同樁長邊坡整體穩(wěn)定性和局部穩(wěn)定性計算結(jié)果

        經(jīng)計算,有以下2種情形:①當樁長不超過滑帶,整體安全系數(shù)均小于1,不滿足規(guī)范要求;當樁長超過滑帶深度,整體安全系數(shù)均大于1.2,且變化不大。②樁前局部穩(wěn)定性不受樁長影響,7種工況下均大于1且變化不大。

        最終樁長在滿足整體和局部穩(wěn)定的情況下,由樁頂位移控制,經(jīng)計算,樁長選取為16 m。樁長16 m時整體穩(wěn)定性和局部穩(wěn)定性情況,如圖7—8所示。

        圖7 樁長16 m整體穩(wěn)定性(數(shù)字為整體抗滑穩(wěn)定安全系數(shù))

        圖8 樁長16 m局部穩(wěn)定性(數(shù)字為整體抗滑穩(wěn)定安全系數(shù))

        5 結(jié)論

        (1)因軟土具有觸變性,施工擾動對土體強度的影響較大,設(shè)計時應考慮此部分影響,施工期間應嚴格按照自上而下開挖的施工順序,同時加強對邊坡穩(wěn)定的現(xiàn)場監(jiān)測,尤其在降雨后的水位降落期。

        (2)對滑坡后的斷面進行分析、模擬,采用反演法得到的軟土強度和滑帶土體強度與現(xiàn)場取樣試驗結(jié)果接近,增加了加固方案時土體強度選取的可靠度,此方法可應用于類似工程。

        (3)本工程中抗滑樁位于平臺不同位置,對整體穩(wěn)定影響不大,且布置于距迎水側(cè)0.5 m處,對迎水側(cè)局部穩(wěn)定最為有利,因該部分土體為滑動土體,穩(wěn)定性差,必要時可對局部進行抗滑處理。

        (4)通過分析發(fā)現(xiàn),樁長需穿過滑帶,邊坡整體穩(wěn)定才能滿足要求。單從穩(wěn)定的角度,只要抗滑樁穿過滑帶,樁的長度對穩(wěn)定安全系數(shù)影響不大,但具體樁長由樁頂位移控制。同時,樁長對樁前土體的局部穩(wěn)定影響不大。

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