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黃土邊坡穩(wěn)定性及治理的規(guī)律性研究
——以西安地區(qū)某項(xiàng)目黃土邊坡工程為例

2021-12-28 10:39:48張振海
重慶建筑 2021年12期
關(guān)鍵詞:筋帶安全系數(shù)邊坡

張振海

(上海新榮陽(yáng)投資控股集團(tuán),上海 200082)

0 引言

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,大量交通、民用建筑等設(shè)施的興建,開(kāi)挖與堆填的邊坡數(shù)量越來(lái)越多,也越來(lái)越高,如一些水利水電的邊坡甚至高達(dá)500m[1]。穩(wěn)定性是邊坡最基本也是最重要的問(wèn)題,同時(shí)也是邊坡設(shè)計(jì)與施工中最迫切需要解決的問(wèn)題之一。早在1776年,法國(guó)學(xué)者庫(kù)侖(Coulomb)便提出計(jì)算擋土墻土壓力的方法。1857年,朗肯(Rankine)建立了計(jì)算主動(dòng)與被動(dòng)土壓力的方法。兩者的研究成果形成了邊坡工程的最初體系,即“極限平衡法”。在邊坡穩(wěn)定性研究方面,1830年,英國(guó)學(xué)者萊伊爾(Lyell)最早提出滑坡的概念[2]。1916年瑞典學(xué)者彼得森(Petterson)進(jìn)一步提出圓弧滑動(dòng)分析方法,費(fèi)倫紐斯(Fellemius)在此基礎(chǔ)上創(chuàng)立了條分法,其后多位學(xué)者創(chuàng)造了多種方法,如簡(jiǎn)布法(Janbu)、畢肖普法(Bishop)、軍團(tuán)法、羅厄法、斯賓塞法等九種[3]。而學(xué)者鄧肯(Duncan JM)則對(duì)邊坡的穩(wěn)定性問(wèn)題進(jìn)行了系統(tǒng)性的研究與闡述。

相對(duì)于國(guó)外,我國(guó)在邊坡理論與施工方面的研究起步較晚,但是,近幾十年來(lái),隨著中國(guó)數(shù)量龐大的工程的開(kāi)展,相關(guān)理論也得到飛速發(fā)展。理論與實(shí)踐互相推動(dòng),形成了“理論創(chuàng)新與施工技術(shù)工藝改進(jìn)”共同發(fā)展的局面。有代表性的研究如林杭等[4]提出“強(qiáng)度折減法”:在滿足平衡條件的同時(shí),也考慮到材料的應(yīng)力與應(yīng)變,繼而求得任意形狀的臨界滑動(dòng)面及相應(yīng)的最小安全系數(shù)。還有一些新的方法,如以概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)的可靠性分析方法、以模糊數(shù)學(xué)為基礎(chǔ)的模糊綜合評(píng)價(jià)方法、以灰色系統(tǒng)理論為基礎(chǔ)的灰色系統(tǒng)評(píng)價(jià)方法,以及以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論為基礎(chǔ)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)方法等[5],它們共同代表著邊坡治理的發(fā)展趨勢(shì)。

本文基于上述背景,以西安地區(qū)某邊坡加固工程為例,采用常規(guī)應(yīng)用的“極限平衡法”進(jìn)行分析(其機(jī)理是引入了一些簡(jiǎn)化假定,使計(jì)算較為方便),展開(kāi)邊坡治理的穩(wěn)定性相關(guān)研究,以期為類似邊坡工程的治理提供參考。

1 項(xiàng)目概況

規(guī)劃建設(shè)完成后小區(qū)的標(biāo)高比原狀地面(邊坡坡肩)高出約6m,此部分為地下車庫(kù)與綠化覆土部分。擬建高樓為33層,高度約100m,樓房側(cè)邊距離坡邊的水平距離平均約20m。邊坡坡肩至坡腳最深處約30m,如圖1所示。擬建樓房在建設(shè)過(guò)程與竣工后都需要對(duì)邊坡進(jìn)行加固,才能保障樓房與小區(qū)的安全使用。

圖1 西安某邊坡原始狀態(tài)俯瞰圖

地面海拔高程約480m,場(chǎng)地地貌為典型性黃土塬。地質(zhì)勘探表明(探深約90m),其主要由第四系全新統(tǒng)雜填土(Q4ml)、黃土(Q32eol)、古土壤(Q31el)、黃土(Q2eol)、古土壤(Q2el)等共十多層土壤構(gòu)成。地下水位穩(wěn)定埋深在27.00~45.00m之間。黃土、古土壤具有濕陷性,濕陷性土層最大分布深度約為地下25.0m。土層承載力特征值在130~240kPa之間,古土壤比黃土的承載力大,土層越深的土壤承載力也越大[6]。

2 邊坡加固方式的選用

邊坡加固的形式有多種,適應(yīng)于不同的地質(zhì)條件。這些形式各具特色、各有利弊,根據(jù)地質(zhì)結(jié)構(gòu)或邊坡的具體情況,需因地制宜選用。本文根據(jù)常用邊坡加固形式與受力情況的不同,將其歸納為以下五大方式。

(1)坡率法。需要一定的放坡空間,根據(jù)土壤的密實(shí)度與粘聚力,放坡比例一般在1:1.5~2.0以上(越大越優(yōu))。而按此標(biāo)準(zhǔn),至少需要45m以上的水平距離。該案例無(wú)法滿足此條件,因此不適合應(yīng)用此方法。

(2)擋墻。常用于小區(qū)邊界護(hù)坡、山體護(hù)腳等,高度和性能要求低,可產(chǎn)生一定的變形量。而該案例對(duì)安全要求高,需要保證樓房基礎(chǔ)的穩(wěn)定性,因此不適合用此方法。

(3)混合式。要有進(jìn)行錨固的空間(深度距離30m以上)與巖土(土壤的強(qiáng)度越大,效果越好)。案例中黃土的錨固性相對(duì)較差,并且有一半的土壤是填土,錨固的效果更差。綜合此兩點(diǎn),該案例不適合用此方法。

(4)錨桿。依靠錨桿與噴射混凝土聯(lián)合鋼筋網(wǎng)共同負(fù)荷,以提高邊坡巖體的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和抗變形剛度,減少巖體側(cè)向變形。此方式純粹用錨桿進(jìn)行加固,比混合式的要求更高,因此,也不適用。

(5)抗滑樁。其原理是將樁插入到滑面以下的穩(wěn)固地層內(nèi),利用穩(wěn)定地層巖土的錨固作用平衡滑動(dòng)力,從而達(dá)到穩(wěn)定滑坡的目的[7]。此方法抗滑能力很強(qiáng)、對(duì)滑體穩(wěn)定性擾動(dòng)小、設(shè)樁的位置較為靈活,可作為案例邊坡治理的最佳選擇。

3 案例邊坡的穩(wěn)定性分析

3.1 穩(wěn)定性分析的方法

(1)定性與定量分析。邊坡穩(wěn)定性分析一般分為兩個(gè)階段:第一階段是定性分析(理論分析與經(jīng)驗(yàn)判斷),對(duì)初勘所取得的地質(zhì)資料進(jìn)行研究,做出初步評(píng)估;第二階段是定量分析(實(shí)測(cè)算量與檢驗(yàn)驗(yàn)證),對(duì)定性階段分析所判斷的存在風(fēng)險(xiǎn)部分進(jìn)行詳勘與專業(yè)設(shè)計(jì)。但巖土工程(包括邊坡)尚不能“精準(zhǔn)”計(jì)算,這主要是由勘探樣本的失真性、信息的不完整性、影響因素的多樣性與相互作用、材料的復(fù)雜性、條件的不可確定性、建立計(jì)算簡(jiǎn)化模型的失真性等因素造成。因此,第二階段的定量計(jì)算仍需要回歸到第一階段的定性分析中再檢驗(yàn)驗(yàn)證(即計(jì)算非萬(wàn)能,概念與經(jīng)驗(yàn)不可缺失)。

(2)邊坡穩(wěn)定性分析方法。邊坡的核心問(wèn)題是穩(wěn)定性,其目的是確定經(jīng)濟(jì)合理的結(jié)構(gòu)參數(shù),分析已有邊坡穩(wěn)定性量化的程度,為治理措施提供可靠的依據(jù)。針對(duì)不同的邊坡,需因地制宜。對(duì)于高等級(jí)邊坡或重要邊坡,應(yīng)采用多種定性與定量方法進(jìn)行綜合評(píng)估,并根據(jù)結(jié)果調(diào)整方案。本文采用以往文獻(xiàn)調(diào)查與現(xiàn)實(shí)應(yīng)用的方法進(jìn)行歸納,得出八種分析方法,分別是工程地質(zhì)類比法、坡率法、圖解法、極限平衡法、數(shù)值模擬法、敏感性分析法、概率設(shè)計(jì)方法、荷載抗力系數(shù)設(shè)計(jì)法、荷載抗力系數(shù)設(shè)計(jì)法。

(3)案例邊坡選用方法。針對(duì)不同的地質(zhì)條件、氣候特征、巖土分布規(guī)律及施工選取工藝方法,邊坡開(kāi)挖前須進(jìn)行穩(wěn)定性計(jì)算。穩(wěn)定性計(jì)算有多種方法:在簡(jiǎn)單邊坡穩(wěn)定性分析中,可以選用其中一種方法,但重大邊坡則需要兩種或兩種以上的組合應(yīng)用。本文案例選取“極限平衡法”,將邊坡巖土視為“剛體”。

3.2 穩(wěn)定性模型與分析

(1)穩(wěn)定性模型。案例采用雙排樁進(jìn)行加固,兩排樁之間采用連接梁,兩排樁的樁頂部位各自設(shè)置冠梁,即上部樁頂連為一個(gè)整體。樁直徑為1.5m,長(zhǎng)度按地勢(shì)不同略有差別,平均約為30.0m,如圖2所示。

圖2 邊坡模型簡(jiǎn)化計(jì)算圖

(2)抗傾覆穩(wěn)定性驗(yàn)算。取某一個(gè)截面為代表,按公式(1)計(jì)算(地下水位低于支護(hù)樁的底端高度):

計(jì)算發(fā)現(xiàn),KQ的數(shù)值為1.85[8],大于1.25的安全系數(shù)值[9],滿足安全要求。

(3)整體穩(wěn)定驗(yàn)算。以瑞典條分法為工具,有效應(yīng)力法的應(yīng)力狀態(tài)、條分法中的土條寬度取1.00m,滑裂面圓弧半徑R=34.04,圓心坐標(biāo)X=-0.53、Y=14.96,計(jì)算得出整體穩(wěn)定安全系數(shù)Ks=2.83[8],大于1.35的安全系數(shù)要求[9]。

(4)抗隆起驗(yàn)算。在加固底部處、34.15m處、37.35m處取三個(gè)值,逐層驗(yàn)算抗隆起穩(wěn)定性,根據(jù)公式(2)計(jì)算:

計(jì)算得出三個(gè)層面分別為5.55、7.63、5.75,都大于1.8的安全要求值[9],滿足安全要求。

(5)嵌固深度構(gòu)造計(jì)算。嵌固深度=嵌固構(gòu)造深度系數(shù)×基坑深度=0.60×14.30=8.58m。嵌固深度采用值為18.7m,滿足構(gòu)造要求。

(6)嵌固段基坑內(nèi)側(cè)土反力驗(yàn)算。作用在擋土構(gòu)件嵌固段上的基坑內(nèi)側(cè)土反力合力為8166.87kN,小于作用在擋土構(gòu)件嵌固段上的被動(dòng)土壓力合力值14917.03kN[8],土反力滿足要求。

(7)加筋土部位擋土墻穩(wěn)定性分析。墻身總高6.50m,筋帶水平與豎向間距都為0.40m,筋帶長(zhǎng)16.00m、寬0.06m、厚0.02m(圖3)。加筋土內(nèi)摩擦角35.00°,筋帶容許拉應(yīng)力60.00MPa,土與筋帶之間的摩擦系數(shù)0.40。計(jì)算參數(shù):圓心步長(zhǎng)與半徑步長(zhǎng)都為1.00m,土條寬度為0.50m,填土(回填黃土的最佳含水量為13%左右,現(xiàn)場(chǎng)需要撒水控制,以“手捏成團(tuán),落地開(kāi)花”為標(biāo)準(zhǔn))粘聚力為18.00kPa、地基土粘聚力為23.00 kPa。筋帶抗拔最小安全系數(shù)為2.18,大于2.00的要求。整體穩(wěn)定驗(yàn)算最小安全系數(shù)為2.12[8],大于1.25的安全要求[9]。

圖3 加筋土示意圖

(8)一般工狀。內(nèi)部穩(wěn)定性分析采用應(yīng)力分析法,選擇某一個(gè)段面點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)化模型分析。墻身總高為6.5m,筋帶豎向間距全部均勻分布,單個(gè)筋帶厚度為2mm,筋帶水平方向間距為0.4m,筋帶豎直方向間距為0.4m。計(jì)算得出筋帶的抗拔驗(yàn)算最小安全系數(shù)為2.18[8],大于安全要求值2.00[9]。外部穩(wěn)定性計(jì)算得出整體穩(wěn)定性最小的安全系數(shù)為2.12[8],大于安全要求值1.25[9],因此滿足一般工狀安全性要求。

(9)地震工狀。內(nèi)部穩(wěn)定性采用應(yīng)力分析法,筋帶抗拔驗(yàn)算后得出最小安全系數(shù)為2.14[8],大于安全要求值1.20[9]。經(jīng)外部穩(wěn)定性計(jì)算,得出滑動(dòng)穩(wěn)定性系數(shù)為3.85[8],大于安全要求值1.10[9]。計(jì)算得出傾覆穩(wěn)定性系數(shù)為25.42[8],大于安全要求值1.20[9]。整體穩(wěn)定性計(jì)算得出最小安全系數(shù)為2.18[8],大于安全要求值1.10[9]。因此,滿足地震工狀安全性要求。

4 邊坡加固,兼顧經(jīng)營(yíng)與安全

4.1 現(xiàn)行做法

從安全性的角度出發(fā),應(yīng)該是先進(jìn)行邊坡加固,再進(jìn)行高樓施工。但現(xiàn)行項(xiàng)目建設(shè)中,特別是房地產(chǎn)企業(yè)為了將樓房建到某個(gè)規(guī)定的高度后進(jìn)行“預(yù)售”,回籠資金,往往采用先建樓后加固的順序,或者是兩者同時(shí)進(jìn)行。各個(gè)地區(qū)對(duì)高度的要求在規(guī)定上有所不同,本文案例項(xiàng)目只要建到標(biāo)準(zhǔn)層,或±0.00標(biāo)高工程完成,就具備預(yù)售條件。

4.2 樓房建設(shè)是否需要邊坡先行加固

案例中涉及到的樓房高度為101.25m,地下室深度為7.20m。按1/15[10]的基礎(chǔ)埋置深度要求為6.75m,已達(dá)到此規(guī)定。同時(shí),要求埋入地下部分具有可靠的側(cè)向限制。本文根據(jù)大量設(shè)計(jì)方案與施工案例統(tǒng)計(jì),得出經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為1.5~2.0倍的邊坡深度。按此經(jīng)驗(yàn)值,案例在邊坡加固前不符合此規(guī)定(邊坡深30m,按1.5倍側(cè)限則為45m,按2.0倍則為60m,而案例加固前的現(xiàn)有平均寬度只有20m),在邊坡加固前,不能將樓房建到頂層。

由于工期非常緊張,在邊坡沒(méi)有加固前即開(kāi)始進(jìn)行樓房的建設(shè),但同時(shí)基于安全的要求,在建設(shè)至第10層時(shí)停止,等待邊坡加固后再進(jìn)行建設(shè)。由于邊坡的深度約為30m,相當(dāng)于10層樓高度,在地下室沒(méi)有側(cè)限的前提下,常規(guī)安全高度約為10層。

5 邊坡的排水措施

據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示,大多數(shù)邊坡的變形破壞都與水相關(guān),尤其是在暴雨之后,發(fā)生災(zāi)害的概率更高。而水對(duì)邊坡的力學(xué)作用主要包括靜水壓力、浮托力、動(dòng)水壓力,它們共同影響邊坡的穩(wěn)定性。在增強(qiáng)邊坡穩(wěn)定性方面,排水降壓比力學(xué)加固的效果更明顯,經(jīng)濟(jì)性能也更加優(yōu)越。因此,幾乎所有的邊坡工程均采取排水措施,本文案例采取了以下幾種排水形式。

(1)建立坡面的防、截、排體系(外排)。在坡頂與坡肩采用硬化防水面,以集中井的形式收集水源,再通過(guò)管道排除,從而達(dá)到防、截、排的目的。即從外部杜絕或者減少雨水或其他水源滲透入邊坡中,從根本上防范水患對(duì)邊坡的損害作用(特別是案例中的黃土具有濕陷性,存在潛在的變形危害)。排水的流量按極端天氣下的暴雨量進(jìn)行設(shè)計(jì),防范邊坡發(fā)生致命性損傷。

(2)建立水平鉆孔排水體系(內(nèi)排)。設(shè)置排水孔的目的是將邊坡中的水排出。首先,在坡面(如回填土與坡腳部位)建大量的短排水孔(在反面鋪設(shè)反濾層);其次,穿插少量深排水孔(約20m),目的是將坡體深層內(nèi)的水排出,從而防范支撐結(jié)構(gòu)因受到土壤體中的水壓力而遭到破壞。

采用這兩類排水方式,已能達(dá)到排水的效果。

6 邊坡加固、綠化一舉多得

在邊坡治理中,需要兼顧結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定與景觀的優(yōu)美。特別是針對(duì)黃土邊坡,通過(guò)綠化,植物根系與土壤共同作用,組成了復(fù)合結(jié)構(gòu):根系具有較高的抗拉強(qiáng)度與錨固力,可以提高土的抗剪強(qiáng)度,限制土壤的滑移,加固效果顯著。

6.1 邊坡綠化時(shí)采用的原則

案例邊坡在綠化時(shí)采取了四個(gè)原則:(1)植物防護(hù)與混凝土結(jié)構(gòu)有機(jī)結(jié)合,建立既穩(wěn)定牢固又有生態(tài)效應(yīng)的防護(hù)系統(tǒng);(2)因地制宜,種植當(dāng)?shù)刂参?,這樣在采購(gòu)、種植、養(yǎng)護(hù)等方面成本較低;(3)對(duì)護(hù)坡植物進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì),使喬木、灌木、花草層次分明、錯(cuò)落有序;(4)護(hù)坡植物與城市人文相結(jié)合,營(yíng)造城市綠化景點(diǎn),既提升住宅小區(qū)的品味(獲取商業(yè)利潤(rùn)),又彰顯城市的美感(社會(huì)效應(yīng)外溢)。

6.2 坡面綠化要點(diǎn)

(1)使骨架圖案多樣化。需要結(jié)合景觀進(jìn)行邊坡美化:采用多種方式將坡面改為方格形、菱形、正方形、拱形等圖形的骨架,并將多種圖形按一定的規(guī)律進(jìn)行排布,從而形成多姿多彩的景觀類型。

(2)選用坡面植物。進(jìn)行邊坡綠化時(shí),選擇野牛草、林地早熟禾、草地早熟禾、白三葉、穎茅苔草等適應(yīng)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)的植物,易于養(yǎng)護(hù)。

(3)點(diǎn)綴硬化圖形。在護(hù)腳等全部為混凝土坡面的區(qū)域,采用“化硬為軟”的方式,即用浮雕式圖形、彩繪式圖形,將呆板的混凝土護(hù)坡改造為五彩繽紛的人文景觀,打造景觀亮點(diǎn)。

(4)其他理念。①化整為零:將30m垂直高的一面邊坡設(shè)計(jì)為4~6級(jí)的多級(jí)邊坡,并對(duì)每級(jí)坡腳進(jìn)行綠化;②化大為?。簩⒕植扛卟畲蟮膿跬翂ψ龀伞鞍宓省笔剑?duì)“板凳”凹面進(jìn)行綠化;③化陡為緩:將直立的擋土墻改為傾斜式,使空間視覺(jué)更加開(kāi)敞。

7 結(jié)論

本文根據(jù)案例工程邊坡高差大、側(cè)邊距離小的現(xiàn)狀,選擇了抗滑樁的方式進(jìn)行加固。計(jì)算采用了“極限平衡法”,將邊坡巖土視為“剛體”建立模型,所設(shè)計(jì)方案滿足安全性要求。為防范水患對(duì)邊坡造成破壞,采用了防、截、排體系(外排)與水平鉆孔排水體系(內(nèi)排)。另外,對(duì)邊坡進(jìn)行綠化,在提升小區(qū)景觀品質(zhì)的同時(shí),也加強(qiáng)了邊坡的穩(wěn)定性。在邊坡與小區(qū)竣工后,這些措施經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn),效果良好。

經(jīng)過(guò)以上幾個(gè)方面的研究,可以得出治理邊坡的規(guī)律:(1)邊坡工程尚不能精確計(jì)算其穩(wěn)定性,在治理的過(guò)程中必須因地制宜選擇加固方式;(2)邊坡的治理涉及到大額的資金投入,在治理的過(guò)程中必須兼顧經(jīng)營(yíng)與安全;(3)邊坡治理需防范后期水患的破壞,滿足綠化景觀的要求。

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