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某水電站進(jìn)水口邊坡變形機(jī)制及穩(wěn)定性研究

2017-11-23 02:13張升鋒
福建建筑 2017年11期
關(guān)鍵詞:進(jìn)水口滑面大理巖

張升鋒

(1.福建省建筑科學(xué)研究院;2.福建省綠色建筑技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 福建福州 350025)

某水電站進(jìn)水口邊坡變形機(jī)制及穩(wěn)定性研究

張升鋒1,2

(1.福建省建筑科學(xué)研究院;2.福建省綠色建筑技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 福建福州 350025)

為分析某水電站進(jìn)水口邊坡變形機(jī)制及其穩(wěn)定性,通過(guò)野外現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,結(jié)合邊坡變形跡象分析其變形破壞機(jī)制;采用極限平衡方法對(duì)自然邊坡和人工邊坡進(jìn)行穩(wěn)定性評(píng)價(jià),進(jìn)而分析可能存在的幾種滑面組合,結(jié)果表明,邊坡在自然狀態(tài)和地震狀態(tài)下穩(wěn)定性較好。

邊坡;變形機(jī)制;穩(wěn)定性

1 工程概況

進(jìn)水口邊坡位于雅礱江上,河谷在2200m高程左右谷肩為“U”字形,谷肩以下呈“V”字形。邊坡坡體上覆崩坡積塊碎石,層厚約10m~20m;1700m以上基巖裸露,地層陡傾,洞線與巖層走向較小角度相交。河床坡降大,水流湍急,漫灘、心灘少見,水流流向近SN向(N5°~10°E),其右岸為侵蝕岸,低階地缺失。該段河道順直,巖層走向與河流以40°~50°較大角度斜交。

2 工程地質(zhì)條件

邊坡出露地層主要為三迭系下統(tǒng)T1綠片巖(T13灰綠色絹云母片巖夾灰白色層狀大理巖及T14灰綠色變質(zhì)粉細(xì)砂巖夾白色條帶狀大理巖),三迭系中統(tǒng)雜谷腦組T2z大理巖(T2z2白~淺灰色厚層角礫狀或條帶狀大理巖,T2z3深灰色中厚層狀變質(zhì)細(xì)砂巖夾角礫狀大理巖,T2z4白~淺肉紅色巨厚層狀白云質(zhì)大理巖),新生界Q4(崩積(Q4col)塊碎石土、坡積(Q4dl)碎塊石土)。

邊坡北部存在背斜,軸線走向N45~50°E,邊坡所在位置斷裂構(gòu)造較發(fā)育,主干斷裂為NE~NEE向的壓扭性右旋逆沖斷層,次要斷裂為NE~NEE向壓性逆斷層。主要發(fā)育三組節(jié)理裂隙:L1—N40°~80°或E/NW∠55°~85°裂隙、L2—N30°~60°W/SW∠30°~60°裂隙、L3—N30°~80°W/NE∠35°~88°裂隙。

進(jìn)水口邊坡坡體陡峻,不利于地表水入滲,降雨多以地表徑流的方式迅速向雅礱江排泄。

2.1邊坡變形跡象

根據(jù)野外踏勘表明,邊坡主要變形破壞跡象有:在變質(zhì)細(xì)砂巖中的臺(tái)階狀崩塌,如圖1所示。在邊坡突出部位(包括臨空面)的傾倒變形,如圖2所示。局部地段形成危巖體,主要發(fā)生在大理巖地層。

根據(jù)進(jìn)水口邊坡的平硐調(diào)查發(fā)現(xiàn),平硐淺表層斜坡巖體變形跡象不很明顯,主要表現(xiàn)為沿傾南西結(jié)構(gòu)面的正錯(cuò)剪脹特征,次變形跡象弱。

圖1 進(jìn)水口邊坡臺(tái)階狀破壞地貌

圖2 進(jìn)水口邊坡傾倒-拉裂破壞

2.2典型邊坡的變形破壞機(jī)制

進(jìn)水口邊坡變形破壞主要受結(jié)構(gòu)面組合控制,邊坡為切向坡,岸坡巖體以碎塊狀結(jié)構(gòu)為主,主構(gòu)造線及巖層走向與河流向呈40°~50°交角。岸坡主要發(fā)育三組裂隙,三組裂隙與坡面的組合關(guān)系赤平投影[1](上半球投影),如圖3所示。

圖3 引水洞進(jìn)水口邊坡優(yōu)勢(shì)結(jié)構(gòu)面與坡面的組合關(guān)系

由圖3可以看出巖體被層面、L2和L3切割成塊狀,以L2作為底滑面滑動(dòng),產(chǎn)生了滑移-拉裂破壞,在地表上呈現(xiàn)臺(tái)階狀破壞現(xiàn)象。L2傾角大于坡角,層陡傾順向坡該裂隙不能成為底滑面結(jié)合赤平投影分析及現(xiàn)場(chǎng)變形跡象表明,其變形破壞的機(jī)制主要有以下兩個(gè)方面:

(1) 滑移-拉裂型

該類變形破壞主要發(fā)生在三疊系下統(tǒng)(T14)的灰綠色變質(zhì)粉細(xì)砂巖夾白色條帶狀大理巖地層中,從結(jié)構(gòu)面組合分析上來(lái)看,受結(jié)構(gòu)面分割的巖體沿中陡傾坡外的這組裂隙向臨空方向滑移,一側(cè)后緣張裂隙被拉開,與下伏滑移面貫通,塊體迅速滑落,堆于坡腳[2]。調(diào)查發(fā)現(xiàn),邊坡的這類破壞呈臺(tái)階狀,主要是由于邊坡上部塊體的滑落對(duì)下部臨滑塊體的變形破壞起到了加載以及沖擊作用。

(2)彎曲-拉裂型變形(傾倒)

主要發(fā)生在斜坡前緣,主要發(fā)生在大理巖地層中。伴隨地殼迅速抬升,河谷下切作用加劇,邊坡卸荷回彈使得陡傾結(jié)構(gòu)面拉裂、并產(chǎn)生新的表生結(jié)構(gòu)面,在自重應(yīng)力作用下被這些拉張裂縫分割的巖層發(fā)生彎曲變形,拉裂縫向深部發(fā)展,并向坡后推移,隨著變形的增加,下部折裂、壓碎,塊體發(fā)生傾倒。在大理巖地層中地下水沿裂縫的溶蝕作用,使得裂隙進(jìn)一步擴(kuò)展,風(fēng)化作用加劇,局部發(fā)育溶蝕空洞,下部巖體呈架空狀,傾倒變形更加突出,最終導(dǎo)致崩塌。

3 邊坡穩(wěn)定性評(píng)價(jià)

3.1計(jì)算模型

在對(duì)進(jìn)水口邊坡平硐詳細(xì)調(diào)查的基礎(chǔ)上,選?、罂碧骄€剖面進(jìn)行分析,根據(jù)結(jié)構(gòu)面的空間組合關(guān)系,就最不利的可能滑動(dòng)面及滑動(dòng)組合模式來(lái)進(jìn)行天然邊坡的穩(wěn)定性計(jì)算。計(jì)算模型如圖4所示。

圖4 Ⅲ-Ⅲ`勘探線進(jìn)水口邊坡穩(wěn)定性計(jì)算模型圖

3.2計(jì)算參數(shù)

結(jié)合試驗(yàn)所得參數(shù)及工程地區(qū)經(jīng)驗(yàn),滑面參數(shù)取值:結(jié)構(gòu)面粘聚力為0.2MPa,內(nèi)摩擦角為35°。弱風(fēng)化的粘聚力為0.2MPa,內(nèi)摩擦角為30°,地層分界線粘聚力0.15kPa,內(nèi)摩擦角為33°。

該區(qū)外圍有強(qiáng)烈現(xiàn)代活動(dòng)斷裂和地震分布,但在工程區(qū)所在斷塊屬于整體抬升為主的相對(duì)穩(wěn)定地區(qū)。工程區(qū)的地震基本烈度為7度。按7度考慮地震影響。

3.2天然邊坡穩(wěn)定性評(píng)價(jià)

考慮到地下水位埋深很深,降雨時(shí)水主要以地表徑流方式排泄。本次以天然和地震為計(jì)算工況。

由于地表臺(tái)階狀破壞很發(fā)育,所以滑面的組合中的推測(cè)線根據(jù)地貌特征和走向,傾SW即傾坡外偏上游,傾角30°~60°的那組裂隙。結(jié)合野外調(diào)查和平硐資料收集,Ⅲ-Ⅲ`勘探線剖面的可能滑面組合有5種,如圖4所示。具體如下:

①地層分界線+推測(cè)線(根據(jù)地貌和裂隙);

②地層分界線+弱風(fēng)化底線+推測(cè)線;

③地層分界線+推測(cè)線(根據(jù)地貌和裂隙);

④小斷層+推測(cè)線(根據(jù)地貌和裂隙);

⑤小斷層+推測(cè)線(根據(jù)地貌和裂隙)。

用畢肖普法對(duì)各種組合進(jìn)行各種工況下的穩(wěn)定性計(jì)算,計(jì)算結(jié)果如表1所示。

計(jì)算結(jié)果表明,滑面組合中組合2的穩(wěn)定系數(shù)最低是1.19,根據(jù)《DLT5337-2006水電水利邊坡工程地質(zhì)勘察技術(shù)規(guī)程》[3]表明,在天然狀態(tài)可保持穩(wěn)定。所以,邊坡在自然狀態(tài)和地震狀態(tài)下均能保持穩(wěn)定,并有一定的安全度。

表1 Ⅲ-Ⅲ`勘探線右岸進(jìn)水口邊坡穩(wěn)定性計(jì)算成果表

3.3邊坡開挖穩(wěn)定性評(píng)價(jià)

邊坡的開挖將破壞天然邊坡的完整性,對(duì)邊坡的整體穩(wěn)定有影響。本節(jié)研究以Ⅲ剖面為基礎(chǔ)對(duì)開挖后的邊坡穩(wěn)定性進(jìn)行分析評(píng)價(jià),計(jì)算方法采用極限平衡方法。

地質(zhì)調(diào)查表明,開挖后對(duì)邊坡整體穩(wěn)定性影響起控制作用的結(jié)構(gòu)面主要傾向坡外的裂隙和巖層面。它們構(gòu)成了極限平衡法計(jì)算中的各種滑移控制面??赡墚a(chǎn)生滑動(dòng)的組合相比于天然邊坡,新增滑動(dòng)組合6,主要發(fā)生在第四系與基巖的分界線。降雨時(shí),水主要以地表徑流的方式排泄,本文采用天然和地震兩種計(jì)算工況。用畢肖普法對(duì)各種組合進(jìn)行各種工況下的穩(wěn)定性計(jì)算,計(jì)算結(jié)果如表2所示。

表2 Ⅲ-Ⅲ`勘探線進(jìn)水口邊坡開挖后穩(wěn)定性計(jì)算成果表

計(jì)算結(jié)果如表2所示,滑面組合中組合6為第四系崩坡積物,其穩(wěn)定性數(shù)為1.12,在天然狀態(tài)下處于穩(wěn)定狀態(tài)。組合2的穩(wěn)定系數(shù)最低也有1.16,根據(jù)《DLT5337-2006水電水利邊坡工程地質(zhì)勘察技術(shù)規(guī)程》[3]表明,在開挖狀態(tài)保持穩(wěn)定。所以,邊坡在開挖狀態(tài)和地震狀態(tài)下均能保持穩(wěn)定,并有一定的安全裕度。

4 結(jié)論

通過(guò)對(duì)該邊坡變形破壞跡象及變形機(jī)制的分析,對(duì)邊坡在天然工況和開挖工況下穩(wěn)定性的研究,得出如下的幾點(diǎn)結(jié)論。

(1)邊坡變形破壞跡象主要有:在變質(zhì)細(xì)砂巖中的臺(tái)階狀崩塌及在邊坡突出部位的傾倒變形。

(2)右岸進(jìn)水口邊坡為典型的切向坡,邊坡變形破壞主要受結(jié)構(gòu)面控制,邊坡巖體變形主要為滑移-拉裂變形以及斜坡前緣的彎曲—拉裂變形。

(3)根據(jù)邊坡的穩(wěn)定性計(jì)算得出:邊坡在天然狀態(tài)下,各種不利滑動(dòng)組合情況下,在自然狀態(tài)和地震狀態(tài)下均能保持穩(wěn)定。

(4)根據(jù)邊坡的穩(wěn)定性計(jì)算得出:邊坡在開挖狀態(tài)下,各種不利滑動(dòng)組合情況下,在開挖狀態(tài)和地震狀態(tài)下均能保持穩(wěn)定。

[1] 朱志澄,曾佐勛.構(gòu)造地質(zhì)學(xué)[M].武漢:中國(guó)地質(zhì)大學(xué)出版社,2008.

[2] 王運(yùn)生,黃潤(rùn)秋,王士天,等.陡傾坡內(nèi)和垂直坡面走向張裂隙共生的成因機(jī)制及其工程效應(yīng)[J].地球科學(xué)進(jìn)展,2004,19(S1):391-394.

[3] DLT5337-2006 水電水利邊坡工程地質(zhì)勘察技術(shù)規(guī)程[S].北京:中國(guó)電力出版社,2006.

Thestudyofthestabilityandthedeformationmechanismoftheinletslopeinahydropowerstation

ZHANGShengfeng

(Fujian Academy of Building Research,Fujian Provincial Key Laboratory of Green Building Technology,Fuzhou,350025)

According to analyze the deformation mechanism and stability of a hydropower station slope.based on the field site investigation,combined with the analysis of the deformation and failure mechanism of the slope.Using limit equilibrium method to analysis of the deformation failure mechanism of the slope,According to the analysis of several possible combinations of sliding surfaces.The results of the study indicated the stability of the slope in natural state and earthquake condition is good.

Slope; Deformation mechanism; Stability

TU4

A

1004-6135(2017)11-0037-03

張升鋒(1979.5- ),男,高級(jí)工程師。

E-mail:931675097@qq.com

2017-02-14

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