游茂云
(福建省水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察研究院,福建漳州363000)
目前我國科學(xué)技術(shù)水平的提高對于地質(zhì)勘察技術(shù)的應(yīng)用也在不斷的提高。對于巖土工程的施工而言,水文地質(zhì)屬于重要的一項(xiàng)勘察項(xiàng)目,其勘察的結(jié)果與技術(shù)直接影響到整個工程的建設(shè)水平。在實(shí)施水文勘察的過程中可以發(fā)現(xiàn)一些水文地質(zhì)的不良問題,從而確保施工作業(yè)人員的生命安全以及企業(yè)的財產(chǎn)安全。因此需要在進(jìn)行巖石工程施工的時候提高對水文地質(zhì)的勘察技術(shù)分析,為工程的順利施工提供有力的幫助。
該區(qū)受地形地貌、地層巖性、地質(zhì)構(gòu)造等因素的控制,地下水主要為松散巖孔隙水、風(fēng)化帶網(wǎng)狀孔隙裂隙水和基巖裂隙水。
(1)松散巖類孔隙水。該含水巖組為第四系不同時代形成的沖洪積、沖海積、海積、坡洪積等成因的松散堆積物,分布于平原、山間盆地、河道兩側(cè)及山前地帶沖洪積堆積階地。地下水主要賦存于第四系不同時代形成的沖洪積、沖海積、海積、風(fēng)積之細(xì)砂、中細(xì)砂、中粗砂、礫卵石、泥質(zhì)砂礫卵石等介質(zhì)之中。地下水富水性因含水介質(zhì)之地層時代、成因類型、巖性組合以及所處地貌位置等條件的不同,具明顯的差異,其賦存條件平面上具水平分帶性,一般由河道向兩側(cè)高階地,自下游往上游,富水性具逐漸減弱的趨勢,近河道的低階地區(qū),地下水一般較豐富,遠(yuǎn)離河道的高階地區(qū),富水性則較弱;垂向上具有二元或多元結(jié)構(gòu),上部為中細(xì)砂、中粗砂層,地下水多為潛水,底部礫卵石、泥質(zhì)砂礫卵石層,地下水多承壓或局部承壓。水位埋深一般為1~3m。主要接受大氣降水滲透補(bǔ)給和河流補(bǔ)給,并通過蒸發(fā)、側(cè)向徑流和人工開采等途徑排出。
(2)風(fēng)化帶網(wǎng)狀孔隙裂隙水。區(qū)內(nèi)廣泛分布,多分布于殘丘臺地及山地丘陵之坡麓地帶。含水巖組為各類基巖風(fēng)化層。全風(fēng)化帶透水性弱,富水性差,散體狀強(qiáng)風(fēng)化帶透水性較弱,富水性較差;地下水主要賦存在碎塊狀強(qiáng)風(fēng)化帶的孔隙裂隙之中,含水段厚度變化大,基巖的風(fēng)化帶整體富水性相比于上部各帶較好,水量貧乏。
(3)基巖裂縫水。侵入巖類孔隙裂隙水廣布全區(qū),組成含水層的巖性為燕山晚期侵入巖,花崗巖的風(fēng)化深度一般為35~45m,風(fēng)化程度從上到下減弱。裂隙水賦存于巖石的節(jié)理裂隙、風(fēng)化裂隙和層間裂隙中,分布極不均勻,富水性受裂隙的性質(zhì)控制,一般水量貧乏—極貧乏,在裂隙密集帶相對富水。主要由大氣降水的入滲補(bǔ)給、側(cè)向徑流和深部地下水頂托補(bǔ)給組成。
文章主要是對某小區(qū)工程巖土工程的詳細(xì)調(diào)查。該工程位于市區(qū)道路北面,交通方便。擬建6 棟住宅(11~17 層),地下室1 層,最大單柱荷載為14000kN,地基埋深約1.5m,本工程主要目的是為設(shè)計(jì)、施工提供詳實(shí)可靠的土工勘察資料及有關(guān)參數(shù)。
在實(shí)際開展巖土工程勘察工作的過程中,工程的各方面信息獲取是勘察工作的主要目標(biāo),水文地質(zhì)信息則是這些信息當(dāng)中至關(guān)重要的一個部分,現(xiàn)場的水文地質(zhì)情況,對于巖土工程施工效率與質(zhì)量的影響是直接明確的。因此必須要做好對于地質(zhì)水文情況的勘察,為后續(xù)施工提供更多可靠的建議,才能推動施工的順利完成。地下水的水位變化,無論是過高或是過低,都會產(chǎn)生危害,即便是單純的水位升高,亦或是單純的水位下降,已經(jīng)足以產(chǎn)生不利影響,而水位的頻繁的升降則更為危險,很容易導(dǎo)致地底巖土不均勻的問題出現(xiàn),結(jié)構(gòu)整體的穩(wěn)定性自然也會大幅度下降,影響施工質(zhì)量。隨著水位的頻繁升降,土壤當(dāng)中的諸多成分,包括鋁、鐵等等,都會隨之流失,并且呈現(xiàn)出脆弱、疲勞的狀態(tài),在這樣的環(huán)境下,工程施工是無法順利開展的。從建筑物的角度來看,建筑周遭的地下水系統(tǒng),對于建筑物周邊巖石的壽命與耐久性必然會產(chǎn)生一定影響,此外也會對建筑基礎(chǔ)的穩(wěn)定性產(chǎn)生很大影響。所以必須要對水文地質(zhì)的調(diào)查加以重視,才能夠保證勘察的效果更加理想,保證后續(xù)的實(shí)際施工與充分的理論依據(jù),保證施工目標(biāo)的達(dá)成。
勘探鉆井采用XY100型鉆機(jī),采用單筒巖芯、泥漿護(hù)壁;取土樣采用開敞式厚壁取土器或薄壁取土器,采用重錘少擊、靜力壓入法采取土樣;對粉質(zhì)粘土、砂土及風(fēng)化層進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn)。在本院的土工試驗(yàn)室進(jìn)行室內(nèi)土工試驗(yàn),具體完成的工作量如下:
共進(jìn)尺6222.28m,其中動力觸探10.50m,標(biāo)貫963次,取原狀樣186件,取擾動樣79件,巖樣40組,水質(zhì)3件。
本次勘察的主要目的是為設(shè)計(jì)、施工提供詳細(xì)可靠的巖土工程勘察資料及有關(guān)參數(shù)。依據(jù)委托書,結(jié)合現(xiàn)行規(guī)范有關(guān)規(guī)定,確定本次巖土工程勘察的主要任務(wù)及要求如下:
(1)確定場地范圍內(nèi)土層的種類、深度、分布及工程特點(diǎn),并對其穩(wěn)定性、均勻性和承載能力進(jìn)行分析和評價;
(2)提供各層土的物理力學(xué)特性指標(biāo),并提供地基土的承載力特征值;
(3)找出不良地質(zhì)作用的類型、成因、分布范圍和危害程度,提出治理方案;
(4)確定地下水的埋藏條件,確定地下水位和變化幅度,并確定其對建筑材料的腐蝕程度;
(5)場地和基礎(chǔ)的地震影響評估;
(6)根據(jù)土工條件,結(jié)合擬建建筑物的特點(diǎn),進(jìn)行地基基礎(chǔ)方案的評價。
該項(xiàng)目的勘察階段為詳細(xì)勘察階段。
該項(xiàng)目具有下列特點(diǎn):
(1)由于巖土工程問題造成的工程破壞或影響正常使用的后果,本工程為一般工程,工程重要性等級為二級;
(2)場地抗震設(shè)防烈度7度,場地等級二級(復(fù)雜程度中等);
(3)根據(jù)附近的地質(zhì)資料:場地的巖土種類多、不均勻、性質(zhì)變化大;地基等級為二級(中等復(fù)雜程度)。
按照相關(guān)規(guī)范的要求,按工程重要度、場地復(fù)雜度、地基復(fù)雜度三個等級的要求,本工程的勘察等級為乙級。
首先是地形、地貌及周圍環(huán)境,根據(jù)數(shù)據(jù)表明,測量現(xiàn)場地面平坦開闊。該區(qū)地形單元為單一的沖海積平原。鉆孔高程一般為5.59~7.71m。
根據(jù)本次勘察鉆探取樣鑒別、原位測試及室內(nèi)相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果,將擬建場地勘察深度范圍內(nèi)地基巖土層按時代、成因等自上而下共劃分為九個工程地質(zhì)層。具體分層情況為:人工填土層(Qml),即雜填土①;全新統(tǒng)沖海積土層(Q4al-m),即:粉質(zhì)粘土②、淤泥③、中砂④;殘積土層(Qel),即殘積粘性土⑤;基巖風(fēng)化層(γ53),即:全風(fēng)化花崗巖⑥、散體狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖⑦、碎塊狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖⑧、微風(fēng)化花崗巖⑨(各巖土層的分布情況詳見圖1)。
勘探區(qū)地下水主要賦存于中砂④層、風(fēng)化花崗巖⑥、⑦、⑧網(wǎng)狀裂隙及微風(fēng)化巖⑨裂隙中,中砂④層地下水孔隙水為承壓性較強(qiáng)的強(qiáng)透水層,富水性好;風(fēng)化花崗巖⑥、⑦、⑧為網(wǎng)狀風(fēng)化裂隙水,屬于弱透水層含水層,富水、承壓差,受周邊地下水側(cè)向補(bǔ)給,含水層間的水力聯(lián)系較弱,受大氣降水和地下水側(cè)向補(bǔ)給的作用較大;微風(fēng)化巖⑨裂隙水從勘察時所揭露的裂隙情況分析,大多為壓性閉合裂隙,滲透性差,水量不大,該層地下水與上部孔隙裂隙水具有水力聯(lián)系,裂隙大多相互聯(lián)通,一般具有統(tǒng)一地下水位。依據(jù)鉆孔內(nèi)三處地下水水質(zhì)及ZK25、ZK59土樣分析結(jié)果,臨水條件為A 類的地下水對混凝土結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性,對鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋(在干濕交替段與長期浸水段)具有微腐蝕性,對鋼結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性;土壤對混凝土結(jié)構(gòu)具有微腐蝕作用,對鋼筋砼結(jié)構(gòu)中鋼筋具微腐蝕性。
圖1 典開型剖面圖
場地內(nèi)以強(qiáng)透水層為主,水量豐富,地不水對沖、鉆孔樁的泥漿及孔壁護(hù)層的稀釋,而引起孔壁塌孔,同時地下水對水下澆灌砼會產(chǎn)生離淅作用,應(yīng)控制好泥漿濃度,并使泥漿面高于地下水水位。預(yù)應(yīng)力管樁在施工時產(chǎn)生的超強(qiáng)孔隙水壓力,在含水層為強(qiáng)透水層地帶會較快擴(kuò)散,對周邊影響較小,但也應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)測。
針對某滑坡項(xiàng)目為研究對象,據(jù)勘探過程揭露巖性、水位變化情況以及通過標(biāo)貫擊數(shù)變化、重型圓錐動探等原位測試資料,綜合判定滑動面處于殘積粘性土中。
總體滑坡滑面傾向東,傾角呈上陡中下緩,傾角由后部45°~60°,至中部15°~15°過渡到前部的10°~25°左右,滑面形態(tài)總體呈中間高、兩側(cè)略低的東傾凸面。滑坡體形狀及坡向見圖2。
在鉆井方法中,滑床巖性主要為殘積粘性土,其土體狀態(tài)和分布特征明顯。通過對松散堆積現(xiàn)象現(xiàn)狀的總結(jié)和對其成因的分析,提出了具體的防治對策。
根據(jù)實(shí)際鉆孔情況,對滑坡成因進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,并提出了具體的防治措施。
3.2.1 地形地貌因素
滑坡所在區(qū)域?qū)贅?gòu)造剝蝕丘陵地貌,滑坡點(diǎn)位所在山坡海拔最高點(diǎn)約177.9m,坡腳海拔約7.6m,最大高差約170.30m,坡面自然坡度15°~35°,地形起伏較大,局部地段微地貌形成凹槽,降雨后形成匯水,通過裂隙迅速入滲土體;勘查區(qū)內(nèi)人為改變坡體微地貌特征,使坡體由斜坡狀變?yōu)榫弮A臺階狀,增加了降水沿地表徑流排泄的時間,相對增加了降水入滲;坡面以杉木、灌木及人工種植楊梅等,植被略為發(fā)育,植被根系對坡面具加固作用,但植被覆蓋減少了地下水通過地面蒸發(fā),且其根系可儲水,使坡體土體賦水,長期處于飽和狀態(tài)。
3.2.2 巖土體因素
場地內(nèi)坡面表層以粘土、殘積層為主,厚度約17.10~22.50m;其下為較厚的全風(fēng)化巖—散體狀強(qiáng)風(fēng)化層,天然狀況下巖體的穩(wěn)定平衡條件較差(主滑動剖面示意圖詳見圖3)。導(dǎo)致滑坡的不利因素如下:
(1)粘土,成分以粘粉粒為主,天然狀態(tài)下,物理力學(xué)性能相對較好,飽水狀態(tài)下,巖土體物理力學(xué)性能下降明顯,易發(fā)生水土流失,淘蝕,形成滑塌。
(2)殘積土,屬特殊性土,遇水易軟化、崩解,極易產(chǎn)生軟弱滑動面,易發(fā)生水土流失,淘蝕,形成滑塌。
(3)該風(fēng)化巖層遇水具有膨脹性,水穩(wěn)性較差,孔隙水壓力消散較慢,易飽和軟化、崩解,導(dǎo)致力學(xué)強(qiáng)度急劇降低,巖土體力學(xué)穩(wěn)定性能較差。
從坡體堆積的物質(zhì)看,其主要為粘性土(局部含滾石、孤石),土體結(jié)構(gòu)相對較疏松,裂隙較發(fā)育,有利于降雨和地表水下滲至土體,其強(qiáng)度降低,且多為特殊性土,具遇水易軟化、崩解,極易產(chǎn)生軟弱滑動面,在適當(dāng)?shù)耐?重)力作用下易產(chǎn)生滑動。
3.2.3 水文地質(zhì)
從勘查區(qū)總體看,地下水主要來源是大氣降水入滲補(bǔ)給和山區(qū)孔隙裂隙水側(cè)向徑流補(bǔ)給。測區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)氣候,受季風(fēng)影響,雨量充沛,年平均降水量為1796.1mm。上覆土層粘土、殘積粘性土,屬微透水層或相對隔水層,勘查區(qū)處于兩種巖性接觸帶上,巖體較破碎,富水性好,地下水主要類型為風(fēng)化層孔隙裂隙水及基巖裂隙水,具承壓性。因連續(xù)降雨,滑坡體上方坡體基巖裸露處,大氣降水沿裂隙直接入滲補(bǔ)給基巖裂隙水,地下水劇增。據(jù)鉆探揭露,滑坡體內(nèi)鉆孔穩(wěn)定水位埋深0.50~1.80m;坡腳鉆孔地下水穩(wěn)定水位埋深0.10~0.40m,承壓水頭高度一般為11.9~20.7m,對上覆土層具浮拖作用,且下部的土層,具膨脹性,遇水易軟化,強(qiáng)度極低,在適當(dāng)?shù)耐?重)力作用下產(chǎn)生滑動。
3.2.4 人類工程活動因素
圖2 滑坡體形狀及坡向
圖3 主滑動剖面示意圖
不合理的人類工程活動亦是導(dǎo)致坡體失穩(wěn)的主要根源。居民切坡取地修建民房,形成陡坎,未進(jìn)行支護(hù),形成臨空面,破壞坡體的自然平衡條件,在自重力作用下,使上部殘坡積土層沿軟弱結(jié)構(gòu)面產(chǎn)生應(yīng)力松弛,引發(fā)坡體的下滑。
根據(jù)以上對滑坡的分析,建議采取“排水系統(tǒng)+抗滑樁+框架錨索+骨架植草護(hù)坡”的綜合治理方案:
(1)排水系統(tǒng)。應(yīng)設(shè)置完善的滑坡地表和地下排水系統(tǒng):在斜坡后緣的穩(wěn)定地層上設(shè)置環(huán)形截水溝,并于后緣適當(dāng)位置設(shè)置深層排水孔排引地下水,采用盲溝引至截水溝排放;在坡體設(shè)置仰斜式排水孔排引坡內(nèi)地下水,坡腳設(shè)置排水溝。治理邊坡時,應(yīng)首先進(jìn)行坡頂排水系統(tǒng)施工。
(2)抗滑樁。根據(jù)鉆探成果分析,滑體主要為粘性土,厚度約17.10~22.50m、推力不大,建議選用鋼筋混凝土樁??够瑯堵袢氲貙右韵律疃葹樵O(shè)計(jì)樁長的二分之一??够瑯兜牟贾眯问浇ㄗh采用下部間隔、頂部連接的樁排。樁柱間距一般取樁徑的3~5 倍,以保證滑動土體不在樁間滑出為原則。
(3)框架錨索。削坡后,坡體巖性為粘土、殘積土、全—強(qiáng)風(fēng)化巖,可采用框架錨索方式對坡面進(jìn)行加固,重點(diǎn)加固段落為滑坡體中下部,錨索錨固段應(yīng)穿過潛在滑動面與不利結(jié)構(gòu)面進(jìn)入穩(wěn)定地層??蚣軆?nèi)進(jìn)行植草,減少降水對坡面沖刷。
(4)骨架植草護(hù)坡。近坡頂處,坡度較緩,穩(wěn)定性較好,支護(hù)形式可采用骨架植草護(hù)坡方式對坡面進(jìn)行防護(hù)。
結(jié)合上述的內(nèi)容,針對于我國的巖土工程的施工,進(jìn)行水文地質(zhì)的勘察分析對于工程的整體施工建設(shè)非常的重要。精準(zhǔn)的水文地質(zhì)勘察分析能夠讓施工企業(yè)全面的掌握現(xiàn)場的實(shí)際水文環(huán)境與變化特點(diǎn),從而在施工的過程中采取針對性的施工技術(shù)與管理方法,避免發(fā)生安全事故問題而對施工人員的安全以及工程的質(zhì)量帶來不良的影響。所以需要制定科學(xué)的勘察制度與方案,保證對地質(zhì)環(huán)境的全面分析,確保勘察工作的順利實(shí)施。