陸美玲
【關(guān)鍵詞】古滑坡堆積體;洞口邊坡;邊坡加固;數(shù)值分析
【中圖分類號】U455 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2021)05-0110-03
0 引言
眾所周知,隧道在我國交通領(lǐng)域具有重要的作用,隧道安全問題一直以來都是人類乃至國家關(guān)注的焦點。近年來,隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,交通壓力日益增大,隧道的建設規(guī)模也在逐漸增大。隧道由于地勢和結(jié)構(gòu)的特殊性,所以邊坡失穩(wěn)形成滑坡、崩塌等各種急劇險峻的地質(zhì)災害普遍存在,不僅會摧毀建筑物,還會威脅人們的生命安全,對安全通行造成不利的影響。隧道邊坡治理得到建筑領(lǐng)域乃至國家的重視。在隧道邊坡治理中,邊坡設計是提高治理效果的核心,隧道穿越堆積體邊坡施工存在較大的困難,尤其是體積較大且內(nèi)部結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定的堆積體邊坡,施工不當便會造成險峻的安全事故,因此必須秉持“先治坡后進洞”的原則,在保證邊坡穩(wěn)定性的基礎上,開展后續(xù)施工,保證施工安全。本文主要以某隧道古滑坡堆積體邊坡治理工程為例,對隧道的防排水、抗滑樁、錨桿-錨索框架梁等環(huán)節(jié)采取了一定的治理措施,對各建筑結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化處理,采取堆積體綜合治理方案,進而提升隧道邊坡穩(wěn)定性。
1 古滑坡堆積體邊坡概況
該隧道地勢為低山地貌,地形切割嚴重,隧道區(qū)域的地表含有大量的碎石及石塊,隧道處的土質(zhì)屬于粉質(zhì)黏土,根據(jù)測量結(jié)果顯示,土層厚度在3~10 m。更深入一些的基巖屬于全風化泥質(zhì)粉砂巖,形成的結(jié)構(gòu)不夠穩(wěn)定,在一定的條件下會引發(fā)災害,屬于V級圍巖,巖體結(jié)構(gòu)不緊湊。隧道洞口上方的坡度為45°。隧道建設年限較長,洞口上方存在一處取土陡坎古堆積體邊坡,其主要形成原因是常年人工取土造成的,從表面看堆積體平面呈圈椅狀,邊坡表面不平整。在隧道后形成明顯的臨空面,降低了隧道邊坡的自然承受力,不進行加固處理很可能發(fā)生滑坡、開裂等不利情況,順坡向巖層會給予一定的加載作用,導致坡體產(chǎn)生一定程度的拉裂現(xiàn)象,隨著時間演變地表會產(chǎn)生裂縫。隧道邊坡常年外漏,在雨季會有雨水滲入裂縫,直接侵蝕軟化巖層,將原本細小的裂縫逐漸擴大,逐漸引發(fā)地質(zhì)災害。
結(jié)合現(xiàn)狀來看,病害并沒有貫通整個滑面,利用地質(zhì)鉆探、平面地質(zhì)調(diào)繪等技術(shù)對堆積體邊坡進行了勘察。根據(jù)勘察結(jié)果,此區(qū)域的堆積體具有多層、多級的特點,前級邊坡為既有變形區(qū),中級邊坡為潛在變形區(qū),后級邊坡則為坡體后部的緩坡區(qū)域,并且占有較大面積。由于隧道堆積體目前以極限平衡狀態(tài)支撐,因此在進行綜合處理前有必要對邊坡位置做預加固處理。
2 邊坡加固理論計算
在綜合加固前,要對隧道邊坡制訂施工方案,首先通過邊坡的簡化模型進行分析和計算[1],然后對邊坡支護結(jié)構(gòu)初步擬定治理方案,最后結(jié)合邊坡實際參數(shù)制定并優(yōu)化具體的布置參數(shù)。優(yōu)化后的邊坡數(shù)值主要確定好斷面及滑面參數(shù),并針對邊坡結(jié)構(gòu)計算剩余下滑力參數(shù)。
2.1 滑面參數(shù)及反算指標計算
在計算斷面及斷面參數(shù)時,要確定好計算位置,利用該邊坡的中間主軸斷面作為計算主體,治理隊伍還需要對邊坡存在的潛在滑動面的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定程度進行調(diào)查,同時記錄其變形特征和程度,結(jié)合邊坡各結(jié)構(gòu)所承受的最大作用力,確定地層土體力學指標作為反算參數(shù)。確定坡體的現(xiàn)狀,在邊坡前端處已經(jīng)產(chǎn)生了多處裂縫,其中間部位及后端尚未產(chǎn)生裂縫,由此可以判定此處屬于蠕滑變形階段。在滑動面沒有發(fā)生大面積的貫通反應,沒有出現(xiàn)大面積的失穩(wěn)現(xiàn)象,結(jié)合主滑方向斷面的地質(zhì)材料進行計算,并確定好滑面參數(shù),在不同工況下計算穩(wěn)定系數(shù),并按照詳細數(shù)值計算下滑力,反算指標計算結(jié)果見表1。
2.2 剩余下滑力計算
剩余下滑力計算過程中需要確定潛在下滑面的位置及各項數(shù)據(jù)信息,并按照各個下滑面含有的實際內(nèi)摩擦角系數(shù)、黏聚力系數(shù)及安全系數(shù),結(jié)合邊坡穩(wěn)定性評估進行計算,一般情況下,不同層次的下滑面各系數(shù)均存在一定的差異,此過程中可以以各地層土體力學指標反算成果作為參考依據(jù),設計綜合加固方案,并將各數(shù)值進行驗算治理方案效果,利用安全系數(shù)1.25和1.30計算隧道邊坡剩余下滑力[2]。
3 古滑坡堆積體邊坡綜合加固施工
3.1 設計加固方案
工程在開始進行主體結(jié)構(gòu)開洞加固施工前,最重要的是做好開洞加固施工方案,在進行邊坡加固的時候,為了保證結(jié)構(gòu)加固施工的合理性,需要由正規(guī)的檢測機構(gòu)對施工建筑結(jié)構(gòu)進行檢測,確定該部位需要進行加固施工后再進行施工處理。首先,以結(jié)構(gòu)鑒定報告作為加固施工依據(jù)。其次,施工人員需要根據(jù)結(jié)構(gòu)鑒定報告確定加固設計及施工范圍。最后,施工單位需要結(jié)合施工情況判斷建筑的安全性,設定該建筑的安全等級,避免施工中發(fā)生安全隱患。
結(jié)合隧道邊坡的實際情況,可以在塹頂處設計兩排埋置式抗滑樁,提高該位置的承受力,邊坡坡面位置將安排低預應力錨索、錨桿框架梁結(jié)構(gòu),更好地彌補此處的性能缺陷,提高邊坡的穩(wěn)定性,避免發(fā)生滑坡、土體下滑等不良情況。隧道洞口坡腳處為了避免其支撐力度不足,需要減一跨橋梁,同時要增設一處路基并回填反壓。隧道病害嚴重的主要因素是水的侵蝕,于是在滑坡周邊設置了截排水溝,并完善其排水系統(tǒng)。由于隧道坡頂處產(chǎn)生了大量的拉接縫,因此采用黏土充填的方式設置成阻攔線,避免雨水滲入加深侵蝕[3]。為了加強邊坡土體的強度和穩(wěn)固性,在塹頂處設置兩排抗滑樁,并調(diào)整其間距和抗滑樁的長度和規(guī)格,按照工程的實際情況進行布置,坡面錨索、錨桿由cable結(jié)構(gòu)單元添加,在該區(qū)域的隧道坡面需要利用框架梁連接錨索及錨桿進行設置,支護結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)見表2、表3。
3.2 確定測試點
計算并確定隧道各項參數(shù)可以增強加固效果,首先需要對工程中的抗滑樁位置、抗滑樁尺寸的參數(shù)進行計算和分析,然后優(yōu)化錨索預應力。此3項參數(shù)對邊坡的加固程度有著直接的影響,將其進行對比和分析,在不同參數(shù)的影響下確定邊坡處的安全系數(shù)。施工人員可以在施工現(xiàn)場選取3個檢測點,檢測坡頂最大水平位移。此工程在位于第一排抗滑樁前、兩排抗滑樁之間及第二排抗滑樁之后設置了3個不同的檢測點,并且3個檢測點的檢測目標各不相同,分別檢測坡體前緣變形信息、滑面變形信息、坡體后緣變形信息。
3.3 優(yōu)化抗滑樁位置
在隧道古滑坡堆積體邊坡綜合加固中,原抗滑樁位置將不再滿足現(xiàn)在的穩(wěn)定效果,需要給予一定的位置優(yōu)化,提高抗滑樁的作用效果。在本工程中,主要利用了3種優(yōu)化布置方案:①第一排及第二排抗滑樁的位置均設置在坡頂前,前者與坡頂之間的距離控制在5 m,后者與坡頂之間的距離控制在55 m。②兩排抗滑樁均設置在坡頂前,與第一種唯一不同的是間距,第一排抗滑樁距坡頂前10 m,第二排設置為60 m。③第一排與第二排抗滑樁同樣設置在坡頂前,前者與坡頂間距為15 m,后者與坡頂間距為65 m。結(jié)合3種不同的加固形式,確定滑坡體的坡頂最大水平位移,并結(jié)合相關(guān)數(shù)值計算出相應的安全系數(shù)。
3.4 優(yōu)化抗滑樁截面尺寸
抗滑樁截面面積對隧道邊坡的穩(wěn)定性有著一定的影響,顯然工程中的原抗滑樁截面沒有發(fā)揮較大的作用,因此加固治理工程要對抗滑樁截面進行控制,主要是對其尺寸面積進行優(yōu)化。本工程選用的3種不同尺寸大小的抗滑樁截面,分別為4 m2、6 m2、9 m2,對截面的布置方式是以較長邊順坡向布置,并分別計算出對應的安全系數(shù)??够瑯督孛婷娣e對邊坡穩(wěn)定性的影響力度并不大,但是選用合適尺寸及面積的截面,可以延長隧道邊坡壽命。使用不同抗滑樁截面面積計算安全系數(shù),結(jié)果分別為1.280、1.301、1.309。從計算結(jié)果來看,邊坡穩(wěn)定性與抗滑樁截面面積成正比,而坡頂最大水平位移量與抗滑樁尺寸成反比。選用面積較大抗滑樁截面對隧道的穩(wěn)定性越有幫助,但是考慮經(jīng)濟成本及安全要求,選用截面尺寸2 m×3 m的設置最佳。
3.5 優(yōu)化錨索預應力
錨索預應力對隧道邊坡穩(wěn)定性有著較大的影響,本文使用3種預應力大小進行對比分析,并選用最佳的加固治理方案,使用100 kN、150 kN、200 kN數(shù)值大小的預應力,分別進行加固計算,得出安全系數(shù)及最大水平位移如圖1所示,結(jié)合曲線圖來看,以預應力水平為指標,可以判斷預應力大小對滑坡的影響力,滑坡體穩(wěn)定性與預應力水平的大小成反比[4]。錨索預應力越大,對坡體的穩(wěn)定性越有利。結(jié)合實際工況,并考慮施工成本,選用預應力150 kN的錨索最佳。
4 邊坡綜合治理效果評價
將以上加固方案應用到該工程加固治理中,具有明顯的效果,在加固前下滑坡體安全系數(shù)為1.05,不符合國家規(guī)定的坡體安全要求,屬于臨界失穩(wěn)狀態(tài),極限承受力小,對其施加一點作用力便會發(fā)生破壞,使用壽命極短。對隧道中的單項邊坡采取一定的加固措施,也只能夠?qū)踩禂?shù)提升到標準規(guī)范。經(jīng)過綜合加固治理后,極大程度地提升了隧道邊坡的穩(wěn)定性,將原本三級的邊坡安全系數(shù)升至為一級,安全系數(shù)提升至1.340。通過工程加固效果來看,實施的綜合加固治理方案具有較強的實用價值,充分滿足規(guī)范要求,并保證隧道運行安全,延長隧道的使用壽命。
5 結(jié)語
隧道工程是維持交通運輸?shù)闹匾~帶,由于多數(shù)的隧道工程處于地勢環(huán)境險峻的區(qū)域,經(jīng)過一定條件產(chǎn)生的病害,對綜合加固放置工程帶來了一定難度,在進行隧道古滑坡堆積體邊坡綜合加固施工時,必須選用最優(yōu)的加固方案,在保證施工安全的前提下,提高施工質(zhì)量。
參 考 文 獻
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