張瀟敏 王約斌
(核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,四川 成都 614100)
山區(qū)公路建設(shè)常遇山高坡陡地形,人力無法到達(dá),勘察、設(shè)計(jì)、施工也受到地形地貌、技術(shù)手段的制約。對(duì)公路邊坡進(jìn)行切削開挖,常引起坡腳失去支撐,體內(nèi)應(yīng)力場(chǎng)發(fā)生改變,極易在后緣形成裂縫,并逐級(jí)向后發(fā)展,形成牽引式滑坡[1-3],嚴(yán)重制約工程建設(shè)的順利進(jìn)行,影響后期運(yùn)營(yíng)安全。本文以四川山區(qū)某公路邊坡工程為例,對(duì)巖溶山區(qū)公路厚層滑坡穩(wěn)定性進(jìn)行分析,并提出防治措施。
場(chǎng)區(qū)地貌單元屬于構(gòu)造溶蝕中山地貌,屬構(gòu)造剝蝕、溶蝕作用形成。斜坡整體東南側(cè)高、西北側(cè)低,原始地形陡峭,植被發(fā)育,坡度約35°~50°。
擬建公路位于斜坡中下部,整體坡向約310°。道路為半挖半填設(shè)計(jì),道路內(nèi)側(cè)原設(shè)計(jì)按中風(fēng)化灰?guī)r1∶0.3開挖,坡高6~8m,外側(cè)采用衡重式擋墻路肩墻支護(hù),設(shè)計(jì)基礎(chǔ)持力層為中風(fēng)化灰?guī)r。
研究區(qū)土體自上而下依次為:(1)第四系崩坡積(Q4el+dl)粉質(zhì)黏土:紅褐色,可塑狀,含少量角礫;(2)第四系崩坡積(Q4col+dl)含粉質(zhì)黏土塊石層:稍濕,稍密~中密,母巖粒徑5~40cm,粉質(zhì)黏土含量約20%~30%;(3)二疊系下統(tǒng)茅口組(P1m)灰?guī)r:產(chǎn)狀約225°∠78°,發(fā)育兩組陡傾優(yōu)勢(shì)結(jié)構(gòu)面,巖體有明顯溶蝕孔隙,節(jié)理裂隙發(fā)育。
場(chǎng)地斜坡位置匯水面積較大,坡頂未見地表水體。坡腳為長(zhǎng)江五級(jí)支流水系,寬約50m,常水位469.8m。公路為庫(kù)區(qū)復(fù)建公路,在庫(kù)區(qū)蓄水后,庫(kù)區(qū)正常蓄水位為562m,該段道路設(shè)計(jì)標(biāo)高585.15~585.24m,比庫(kù)區(qū)蓄水位高約23m。
場(chǎng)區(qū)內(nèi)地下水類型主要為巖溶裂隙水,淺表分布少量第四系孔隙水,以上層滯水為主,下伏基巖構(gòu)造及風(fēng)化裂隙中含有一定量的基巖裂隙水。
施工期間發(fā)現(xiàn),K3+860~K3+920段路塹邊坡按坡比1∶0.3開挖后,揭露地層巖性為厚層土體。雨季期間,該段路塹土質(zhì)邊坡發(fā)生淺表溜滑,變形區(qū)平面呈不規(guī)則的“圈椅”狀,主滑方向?yàn)?07°,順公路縱長(zhǎng)約55m,橫向長(zhǎng)約60m?;潞缶壐叱碳s613m,前緣高程約為585m,高差為28m,平面面積約1250m2。溜滑土體總方量約5000m3,堆積于公路路塹邊坡坡腳。
補(bǔ)充勘察查明,本段上覆粉質(zhì)黏土、含粉質(zhì)黏土碎塊石土層,基覆界面沿道路縱向呈V字形,兩端淺中部厚,土層最大厚度約30m,為典型巖溶沖溝地形,見圖1所示。沿邊坡剖面方向,土體上薄下厚,基覆界面上陡下緩;左側(cè)路肩填土為開挖擋墻基礎(chǔ)未見持力層后回填,見圖2所示。同時(shí),邊坡后緣距坡口線1~2m處及兩側(cè)已產(chǎn)生明顯張拉裂縫,處于欠穩(wěn)定狀態(tài)。
圖1 邊坡橫斷面地質(zhì)圖
圖2 邊坡縱斷面地質(zhì)圖
邊坡巖體為反傾層狀灰?guī)r,節(jié)理裂隙發(fā)育。坡面局部地形易于匯水,基巖面逐漸形成自上而下的坡面排水通道。同時(shí),由于場(chǎng)區(qū)巖層為灰?guī)r,地表水易進(jìn)入基巖裂隙,區(qū)域巖溶發(fā)育,在長(zhǎng)期物理化學(xué)作用下,排水通道逐漸下切形成V形溶槽。在此過程中,崩積、坡積、殘積物逐漸堆積,形成中間厚兩側(cè)薄的碎塊石土堆積體。
因本次工程開挖擾動(dòng),破壞土質(zhì)邊坡坡腳抗滑區(qū),使得路塹邊坡處于欠穩(wěn)定狀態(tài),遇連續(xù)降雨,坡體產(chǎn)生局部失穩(wěn),滑體土堆積于路塹坡腳。
3.2.1 計(jì)算方法及參數(shù)
定量計(jì)算采用不平衡推力法計(jì)算,計(jì)算工況選取見表1所示。
表1 計(jì)算工況選取
滑動(dòng)面根據(jù)地質(zhì)情況,結(jié)合初步計(jì)算結(jié)果,選擇潛在滑面1、潛在滑面2(見圖2所示)進(jìn)行計(jì)算。根據(jù)室內(nèi)試驗(yàn)成果結(jié)論、工程類比及相關(guān)工程經(jīng)驗(yàn),邊坡穩(wěn)定性分析計(jì)算的基本參數(shù)取值見表2所示。
表2 基本參數(shù)取值
3.2.2 計(jì)算結(jié)果分析
選取V形溶槽中部,滑體最厚、坡面最長(zhǎng)的剖面作為計(jì)算剖面,計(jì)算結(jié)果見表3所示。
表3 計(jì)算結(jié)果計(jì)算剖面
從表3可知,本滑坡治理設(shè)計(jì)應(yīng)著眼于潛在滑面1?;步缑孑^陡,計(jì)算結(jié)果顯示邊坡剩余下滑力較大,可采取措施增強(qiáng)路塹邊坡穩(wěn)定性,減小上部土體剩余下滑力,可降低對(duì)下部抗滑段的抗力需求。
基于邊坡地形特點(diǎn),采用“治坡先治水”的理念;基于滑體特點(diǎn),采用“強(qiáng)腰固腳”的措施,重點(diǎn)針對(duì)潛在滑面1進(jìn)行綜合治理(見圖3所示)。
圖3 邊坡剖面布置圖
邊坡為溶槽段,匯水條件相對(duì)較好。為避免基覆界面繼續(xù)下切,采用后緣及兩側(cè)設(shè)截水溝截?cái)嗥旅嫠?,引流至道路邊溝?jīng)涵洞排走。坡面設(shè)仰斜式排水孔排出土體下滲水流。
為保證路塹坡腳局部清方的穩(wěn)定性,路塹邊坡設(shè)擋墻臨時(shí)護(hù)腳,而后施作錨索增強(qiáng)抗力。同時(shí)第一級(jí)路塹邊坡設(shè)錨索框架梁防護(hù),保證永久穩(wěn)定性,錨固段進(jìn)入中風(fēng)化灰?guī)r,框架內(nèi)采用噴錨防護(hù)進(jìn)行隔水,二、三級(jí)邊坡進(jìn)行綠化恢復(fù)。
根據(jù)計(jì)算結(jié)果,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,路堤采用抗滑樁進(jìn)行支擋??紤]后期蓄水后對(duì)坡腳含粉質(zhì)黏土碎塊石土有一定軟化作用,抗滑樁嵌入中風(fēng)化灰?guī)r,樁頂縱向設(shè)置雙排拉力型錨索,錨固段進(jìn)入中風(fēng)化灰?guī)r,路堤坡面采用漿砌片石護(hù)面,減少坡面水、雨水下滲。
綜上所述,結(jié)論如下:
(1)巖溶地區(qū)地表水匯集部位,由于巖溶溶蝕作用產(chǎn)生的溶槽易分布于斜坡中下部地形變緩處。受地表水的沖刷,溶蝕作用不斷進(jìn)行,常常形成較厚的崩坡積、殘坡積堆積物。
(2)雨水在V形溶槽處相對(duì)易于下滲,溶蝕作用容易繼續(xù)對(duì)邊坡進(jìn)行下蝕;為避免V形溶槽繼續(xù)下切造成邊坡失穩(wěn),對(duì)此類邊坡,應(yīng)考慮增強(qiáng)坡體排水措施,排走內(nèi)、外部水流,從而提高坡體穩(wěn)定性。
(3)邊坡滑體厚度較大,滑面較陡,為確保路塹邊坡整體安全性,邊坡防治工程設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)確保各防治措施的有效性,可提高防治措施效果。
(4)擬建道路位于庫(kù)區(qū)內(nèi),水庫(kù)正常蓄水位低于擬建路塹位置地面高程,蓄水對(duì)斜坡中下部地層具有一定的軟化作用,降低土體抗剪強(qiáng)度,進(jìn)行穩(wěn)定性分析評(píng)價(jià)及防治工程設(shè)計(jì)時(shí),需考慮可能產(chǎn)生的邊坡失穩(wěn)。