馬亞峰,李 英
(陜西華海水利工程有限公司,陜西 西安 710000)
中小河流域治理歷來是水利工程中不可或缺的一部分,其中的防洪工程是流域治理的主要工程任務之一,其不僅是貫徹落實中央加大水利投資建設(shè),改善水利薄弱環(huán)節(jié)的重要舉措,更是進一步保障居民生活和生命財產(chǎn)、推進城市建設(shè)及社會經(jīng)濟發(fā)展的需求。防洪工程的治理措施多樣,包含各類擋墻、護坡、格構(gòu)等,以陜西安康市紫陽縣任河高灘鎮(zhèn)防洪工程為例,對其防洪治理工程中所采用的聯(lián)鎖式護坡方案加以剖析,以期論證其在同類型工程中的特殊性和適用性。
任河為漢江右岸一級支流,發(fā)源于四川省境內(nèi)大巴山南麓大燕山,工程治理段河道比降2.4‰,河谷呈U型,水面寬度30~100 m,流量大,河道比降相對平緩,山勢相對平緩,階地較發(fā)育。任河徑流主要來源于降水補給,徑流年際變化大,據(jù)高灘站實測資料統(tǒng)計分析,多年平均徑流量35.3億 m3(多年平均流量為112 m3/s),實測最大年平均流量232 m3/s(1983年),實測最小年平均流量42.4 m3/s(1999年),最大量是最小量的5.47倍,且年內(nèi)分配不均,汛期4-10月水量占全年水量85.6%,非汛期11-3月僅占14.4%,年最小流量多發(fā)生在1-2月份。
任河流域洪水主要由暴雨形成,暴雨出現(xiàn)的時間決定了洪水發(fā)生的時間,根據(jù)高灘水文站實測資料統(tǒng)計表明,4-10月(汛期)都有可能出現(xiàn)年最大洪水。其中4-5月出現(xiàn)年最大洪水頻次相對較少,量級稍低。6-7月隨西太平洋副熱帶高壓西伸北躍速度加快,與西北冷空氣交綏,流域會出現(xiàn)強度較大的降水過程,多雷陣暴雨,其基本特點是籠罩面積相對小,強度較大,持續(xù)時間較短,造成的洪水峰型比較尖瘦,陡漲陡落,歷時較短;8月受副熱帶高壓控制,出現(xiàn)伏旱,天氣悶熱,相對少雨;9-10月,隨著西北冷空氣加強,副熱帶高壓開始緩慢南撤東移使冷暖氣團交綏產(chǎn)生連陰雨過程,其間常伴有暴雨出現(xiàn),其基本特點是籠罩面積大,降雨強度小,持續(xù)時間較長,造成的洪水峰型較胖,過程平緩,歷時較長,一次洪水過程歷時約5~7 d。
工程斷面處流域面積和高灘水文站控制面積相差小于5%,現(xiàn)工程斷面不同頻率設(shè)計洪水成果直接采用高灘水文站設(shè)計洪水頻率計算成果,見表1。
表1 工程斷面不同頻率設(shè)計洪水成果表 m3/s
高灘鎮(zhèn)段防洪堤設(shè)計下游堤線位于河床漫灘后緣,根據(jù)實際調(diào)查,當?shù)孛裼媒ㄖA(chǔ)大部分開挖深度3.0~4.0 m,上部碎塊石來源于修路人工棄渣料,厚度3.0~6.0 m。下部巖性為河床漫灘堆積的砂卵礫石,層厚大于5.0 m。局部段為基巖斜坡。該段堤基按結(jié)構(gòu)分為兩類三段。
(1)地質(zhì)剖面水平距離0+000~0+285.0 m、0+380.0~0+552.0 m段,設(shè)計堤線位于河床漫灘,堤基表面覆蓋人工堆積(Q4S)碎塊石土層①,碎塊石一般粒徑20~60 cm,最大200 cm,有架空現(xiàn)象,孔隙充填物以碎石、砂礫石和砂為主,顆粒級配不良,松散~稍密,層厚3.0~10.0 m,碎塊石土來源于修路(省310)棄渣為主??辈炱诘叵滤裆睢?.0 m,承載力特征值fak=150 Kpa,工程性能稍差,應清除。下部為沖洪積的砂卵礫石④層,層厚大于5.0 m,天然密度ρ=2.13 g/cm3,相對密度Dr=0.50,中密,承載力特征值fak=230 Kpa,變形模量E0=16~18 Mpa,滲透系數(shù)K=30~35 m/d,允許水力比降i=0.12~0.15,允許不沖刷流速V=1.0~1.3 m/s,摩擦系數(shù)f=0.50~0.52。水上坡角32°,水下坡角31°,抗剪斷強度指標φ=32°,C′=0 Kpa。
根據(jù)調(diào)查任河該段河道現(xiàn)狀,河道寬70~80 m,左岸高程335.7~339.1 m為省道S310,路面寬6.0 m,路基基礎(chǔ)為基巖。公路內(nèi)側(cè)邊坡為基巖邊坡,自然邊坡坡角>60°,邊坡高>20 m,基本穩(wěn)定,公路外側(cè)建有居民住宅,層高2~5層不等,為磚混結(jié)構(gòu)。房屋基礎(chǔ)為半挖半填,漿砌石擋墻基礎(chǔ)大多置于碎塊石土層①,漿砌石擋墻基礎(chǔ)埋深3~4 m,底寬1~1.5 m,上部寬0.5~0.8,漿砌石擋墻高4.0~7.0 m不等,個別房屋延伸較長,延伸部分采用灌注樁,灌注樁基礎(chǔ)置于碎塊石土層①,挖深3.0~4.0 m向下注水泥砂漿,砌石墩上部為灌注樁。個別住戶房屋沿半挖半填部位產(chǎn)生裂縫,裂縫寬3 mm左右。堤線末端100 m范圍內(nèi),根據(jù)鉆孔勘察,深度在15.0 m左右為基巖。
(2)地質(zhì)剖面水平距離0+285.0~0+380.0 m段,設(shè)計堤線位于基巖斜坡,基巖斜坡基本穩(wěn)定,巖性為灰質(zhì)板巖⑥層,地下水埋深≥1.5 m。巖體表面強風化帶厚度1.0~1.20 m。強風化巖體⑥承載力特征值fak=450 kPa,變形模量E0=1.0 GPa,抗剪斷強度指標φ=26.5°,C′=120 KPa,沖坑系數(shù)α=1.8~2.0。弱風化巖體⑥承載力特征值fak=800 kPa。
經(jīng)地質(zhì)勘察分析,臨河側(cè)不宜進行大開挖與劇烈振搗,治理岸無地質(zhì)與地形條件實施防洪墻,本次著重考慮防沖,對臨水側(cè)碎石體坡進行砌護。根據(jù)材料的不沖流速,護坡可采用C25鋼筋混凝土、漿砌石、超強連鎖式護坡等形式。各種護坡的優(yōu)缺點對比見表2。因治理段碎石體松散,壓實度較差,剛性面板和現(xiàn)狀護坡不易連接,經(jīng)比較,本次護坡型式推薦選用超強連鎖式護坡。
表2 各種護坡經(jīng)濟技術(shù)對比分析表
鋪面塊體有較好的透水性,滲透到濾水層內(nèi)的水很快排出來,減少了面層下的凈水壓強,從而避免發(fā)生過大的浮力,以保證鋪面系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
波浪爬高的多少跟坡度和坡面材料的粗糙程度有直接的關(guān)系。聯(lián)鎖塊體拼完后表面凹凸不平與平直的塊體相比平均能減少5%~15%的爬高值,同時形成紊流,以便降低漲水時的波速和爬高。塊體孔洞可以把漲水時的流速分散到空隙中,形成漩渦,消耗波能,降低波浪爬高;塊體孔洞內(nèi)填充的級配碎石也可以有效地提高護坡的抗浪能力。
聯(lián)鎖塊體依靠自身的重量和特殊的構(gòu)造幾何尺寸組成聯(lián)鎖效果以保證鋪面的穩(wěn)定,同時塊體之間的摩阻力也對整個鋪面系統(tǒng)有一定的幫助。
根據(jù)以上分析,確定采用超強聯(lián)鎖式護坡,同時為加強結(jié)構(gòu)的抗沖性和整體性,設(shè)置鋼筋混凝土框格進行分塊,形成既具有一定變形能力又具備一定剛度的剛?cè)嵝越Y(jié)構(gòu)體系。具體工程措施如下:
綜上所述,防洪工程中的護坡結(jié)構(gòu)型式多樣,具體采取何種型式受水文條件、地質(zhì)條件及現(xiàn)場工況等多種因素的制約。無論是針對設(shè)計還是施工階段,都要充分考慮現(xiàn)場實際,從合理性、經(jīng)濟性的角度出發(fā),確定最終的結(jié)構(gòu)型式。本工程中所采用的剛?cè)嵝月?lián)鎖式護坡,有效地適應了場地變形與沉降,又兼具一定剛度,滿足了防洪抗沖的要求;同時避免了大范圍開挖擾動地基對臨近建筑物的不利影響,規(guī)避了與當?shù)鼐用竦拿軟_突,推動了工程的順利開展。對于同類型或相似工程極具指導意義和參考價值。