郭鵬輝, 李良勇
(1.中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司, 西安 710000; 2.海南大學(xué) 土木建筑工程學(xué)院, ???570228)
堆積體滑坡是常見的滑坡類型之一,是第四系堆積作用形成的地質(zhì)體[1],在工程擾動、降雨、地震等誘因下,沿土石界面或堆積體內(nèi)部地層界線發(fā)生整體滑動,形成堆積體滑坡。程鵬翔等[2]統(tǒng)計(jì)了貴州省銅仁地區(qū)163例滑坡,其中有154處為堆積體滑坡,占比94.5%。據(jù)資料[3]記載,根據(jù)2003年規(guī)前勘察,三峽庫區(qū)發(fā)育崩塌滑坡堆積體4 664處,表明堆積體滑坡數(shù)量眾多、分布廣泛。針對具體工程,探討認(rèn)識該類滑坡的典型特征、滑動機(jī)理,提出更為有效的防治措施,對工程建設(shè)有重要意義。
目前,眾多學(xué)者及工程技術(shù)人員[4-20]對堆積體滑坡進(jìn)行了不同程度的研究。本文以貴州某堆積體滑坡實(shí)際案例為研究對象,結(jié)合已有文獻(xiàn)所報(bào)道的堆積體滑坡案例,整理歸納了該類滑坡的典型特征,分析滑動機(jī)理,并提出了針對該類滑坡更為有效的工程防治對策。
該滑坡位于貴州省習(xí)水縣,滑坡全貌如圖1所示?;虑熬墳橐皇〉溃麦w上有一約3 m寬村道?;抡w為一斜坡地形,自然坡面約20°??偟貏菽系捅备?,高差48 m。坡面為耕地,植被較稀疏。該滑坡橫向?qū)捈s50 m,縱向長約125 m,滑體平均厚約6.9 m,總方量約為3.7×104m3,為小型堆積體滑坡。2019年6月,在連續(xù)降雨的影響下,滑坡最終發(fā)生整體滑動,如圖2所示。
圖1 滑坡全貌
圖2 整體失穩(wěn)后的滑坡
4) 強(qiáng)風(fēng)化泥巖(J1-2zl):紅褐色、灰褐色,原巖結(jié)構(gòu)已部分破壞,主要礦物為粘土礦物,節(jié)理極發(fā)育,裂隙間可見少量泥質(zhì)充填,巖芯呈碎塊狀-短柱狀,顏色暗淡,錘擊聲啞,遇水易軟化。局部夾薄層砂巖。
5) 中風(fēng)化泥巖(J1-2zl):棕紅色,碎屑結(jié)構(gòu),層狀構(gòu)造,主要礦物成分為粘土礦物,該層巖體完整性較好,巖質(zhì)較新鮮。
6) 中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖(J1-2zl):暗紫紅色,粉砂狀結(jié)構(gòu),薄層狀構(gòu)造,水平層理,夾薄層泥巖。巖石較完整,呈長短柱狀,最大節(jié)長0.35 m。局部少量方解石脈充填,質(zhì)硬,小刀可刻劃。
坡體內(nèi)地下水賦存形式為孔隙水,坡體中部平臺出露多處“水塘”,為孔隙水排泄口。坡體土體松軟,局部呈飽水狀態(tài),地下水位埋深0.1 m~1 m。地下水沿坡體向下滲流,坡體下游村道一側(cè)排水邊溝中有地下水滲出。
圖3 滑坡典型縱斷面
滑坡所處區(qū)域?qū)僦衼啛釒Ъ撅L(fēng)氣候區(qū),受季風(fēng)影響特別顯著,屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),年均氣溫13.1 ℃,極端最高34.4 ℃,極端最低-8.6 ℃。年均降水1 101.1 mm,多年單日最大降水量178.8 mm,年平均日照時(shí)數(shù)1 124.3 h,年平均相對濕度85%。
該滑坡處于一斜坡地形,自然坡面約20°,地層傾角40°,總地勢北高南低。該類地形易使降水在坡面匯集,具有明顯的匯水特征,坡體含水量較大,坡體內(nèi)部形成滲流。統(tǒng)計(jì)的已有堆積體滑坡案例如表1所示。從表1可以看出,堆積體滑坡的地形大多為單面斜坡或“V”形沖溝。
斜坡地形往往使堆積體滑坡前后緣有較大的高差,這為滑坡滑動提供必要的重力勢能。從表1可見,該類型滑坡前后緣高差分布范圍較大,高差越大,重力勢能越大,越容易形成巨型滑坡。本文滑坡案例前后緣高差48 m,造成了3.7×104m3堆積體滑動;貴州水城縣雞場鎮(zhèn)滑坡[10]前后緣高差高達(dá)460 m,造成了191.2×104m3堆積體滑動,巨大的能量在滑坡下游形成了約800 m的“滑移-鏟刮”區(qū),造成了重大人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失;四川漢源唐家坡滑坡[11]前后緣高差270 m,最終形成了150×104m3堆積體滑坡,損失慘重。
從表1還可知,堆積體滑坡地表植被多較稀疏,多為低矮灌木,部分高海拔地區(qū)甚至地表裸露,這類地表植被無法為坡面提供較好的保護(hù)作用,降雨對坡面多直接沖刷,并隨降雨下滲量的增加,形成地下水賦存在坡體內(nèi)。
該滑坡的滑體以碎塊石土為主。從表1統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知,堆積體滑坡滑體基本全部由碎塊石土構(gòu)成。部分學(xué)者對該類型滑坡滑體的巖土類型做了詳細(xì)的調(diào)查:王維早[21]對南江縣1 034個堆積體滑坡的研究得出,堆積體的巖性主要為塊碎石土;湯明高等[3]通過對三峽庫區(qū)396個滑坡樣本研究得出,滑體92.93%為土石混合體。由此可見,堆積體滑坡的滑體一般具有較高的粗粒含量,碎塊石土為常見的滑體巖土類型。
該滑坡的滑面為土石分界面,滑床巖性為泥巖。從表1統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知,土石界面為該類滑坡的常見滑面,僅有少數(shù)案例[7-8,16]滑面在堆積體內(nèi)部。滑床巖性以砂泥巖、泥頁巖、泥灰?guī)r等軟質(zhì)巖較為常見,灰?guī)r、白云巖等硬質(zhì)巖滑床較少。其原因?yàn)樯澳鄮r等軟質(zhì)巖較易風(fēng)化,且自身含大量細(xì)顆粒,在水的作用下,極易形成力學(xué)性質(zhì)極差的泥化層,促使滑坡發(fā)生滑動。文獻(xiàn)[12]所提供的案例滑面傾角為5°,滑面極緩,但仍然發(fā)生了沿土石界面的整體滑動,說明泥化層的力學(xué)性質(zhì)極差。而硬質(zhì)巖滑床受水影響較小,滑面附近細(xì)顆粒含量相對較少,其穩(wěn)定性較軟質(zhì)巖滑床更穩(wěn)定。
表1 堆積體滑坡特征匯總
另外,該類滑坡的滑面上下巖土體的滲透性具有明顯差異。以土石界面為滑面的滑坡中,上部滑體滲透性較強(qiáng),下部基巖滲透性較差;堆積體內(nèi)部滑面上下土體滲透性也具有明顯差異,如文獻(xiàn)[16]的案例滑面即為含碎石粉質(zhì)粘土和粉質(zhì)粘土的地層界面,含碎石粉質(zhì)粘土粗顆粒含量高,其滲透性大于下部粉質(zhì)粘土層。因此,具有明顯滲透性差異的巖土界面均有可能發(fā)展為堆積體滑坡的滑面。
1) 降雨對滑坡穩(wěn)定性的影響
該滑坡在2006年修建省道時(shí),滑坡前緣發(fā)生小規(guī)?;瑒樱⑽凑w失穩(wěn),通過修建擋墻,該滑坡保持了長時(shí)間的穩(wěn)定。由此可見,省道邊坡開挖并不是滑坡整體滑動的主要誘發(fā)因素。2018年,貴州省從5月份進(jìn)入雨季開始,該滑坡不斷發(fā)生不同程度的滑動,并于2019年6月發(fā)生整體滑動。由此可見,降雨對堆積體滑坡的穩(wěn)定性影響較大。從表1滑動前發(fā)生事件的統(tǒng)計(jì)結(jié)果看,堆積體滑坡發(fā)生整體滑動往往伴隨著降雨的發(fā)生。
表1中部分案例[7-8,13]是由邊坡開挖造成的滑動,這類多為堆積體內(nèi)部的圓弧滑動,相較沿土石界面滑動的堆積體滑坡,往往發(fā)生于開挖面附近,滑動范圍及規(guī)模均較小,且大多數(shù)的邊坡開挖僅促使堆積體滑坡進(jìn)入蠕滑狀態(tài),滑坡后緣產(chǎn)生張拉裂縫,坡體局部呈現(xiàn)微變形狀態(tài),但引起堆積體整體失穩(wěn)的案例較少。如文獻(xiàn)[13]提供的堆積體滑坡案例中,在邊坡開挖擾動下,后緣產(chǎn)生了張拉裂縫,滑坡處于蠕滑階段,但滑面并未貫通,整體也未失穩(wěn)。而較多滑坡案例顯示,滑動前發(fā)生事件多為“邊坡開挖+降雨”,因此,降雨是堆積體滑坡整體失穩(wěn)的主要誘發(fā)因素,而邊坡開挖增大了滑坡對降雨的敏感度,為次要誘發(fā)因素。
2) 累計(jì)降雨量對滑坡穩(wěn)定性的影響
從對本文案例及已有文獻(xiàn)所報(bào)道的堆積體滑坡案例降雨的進(jìn)一步分析可知,降雨強(qiáng)度和降雨時(shí)間對堆積體滑坡的滑動也有影響。
本文的滑坡案例從2018年5月雨季開始,便發(fā)生了不同程度的變形,但直到2019年進(jìn)入雨季之后2個月的時(shí)間才發(fā)生整體滑動。貴州省水城縣雞場鎮(zhèn)滑坡[10]在6月25日、7月12日發(fā)生了2次日降雨大于60 mm的暴雨天氣,但滑坡并未整體失穩(wěn),7月23日,當(dāng)累計(jì)降雨量達(dá)到400 mm時(shí),最終引發(fā)了191.2×104m3滑體的整體滑動。
由此可見,累計(jì)降雨量是影響堆積體整體穩(wěn)定性的重要指標(biāo),降雨強(qiáng)度的大小與滑坡滑動之間并沒有絕對的相關(guān)性。
累計(jì)降雨量指標(biāo)對堆積體滑坡的作用機(jī)理可做如下解釋:短時(shí)強(qiáng)降雨天氣(暴雨),累計(jì)降雨量較少,且能使地表淺層土體迅速飽和,并形成地表徑流,部分降雨會通過地表徑流匯入附近自然溝渠而排出滑坡體外,滲入坡體內(nèi)部的雨量反而較少,加之累計(jì)降雨量有限,對堆積體滑坡的影響程度及影響范圍也相對有限;持續(xù)性降雨(久雨),累計(jì)降雨量較多,雨水下滲深度增加,影響范圍較廣,能夠使更大范圍、更深層滑體處于飽和及軟化狀態(tài),從而引發(fā)大規(guī)模的堆積體滑動。但是,對于滑體厚度較薄的堆積體滑坡,短時(shí)強(qiáng)降雨也能夠使滑體迅速達(dá)到飽和狀態(tài),從而引發(fā)整體失穩(wěn)。
該滑坡垂直滑動方向分布多條張拉裂縫。這一系列張拉裂縫的形成時(shí)間上具有先后性,越靠近滑坡前緣的裂縫越先形成,隨后依次形成后序裂縫。本文堆積體滑坡于2018年5月雨季開始,滑坡前緣便發(fā)生了小規(guī)?;瑒樱?dāng)時(shí)滑動后緣位于裂縫L1處,滑動導(dǎo)致前緣省道一側(cè)路塹墻發(fā)生鼓脹破壞,最大位移量約50 cm,在前級滑體的牽引作用下,陸續(xù)形成后緣多條裂縫,從2019年5月份開始,隨著當(dāng)?shù)亟涤甑某掷m(xù),最終發(fā)生整體滑動破壞。這種“多級”“多期次”的滑動特征是堆積體滑坡的典型特征,尤其是對于縱向長度較大的大型堆積體滑坡,這種特征更為明顯。如文獻(xiàn)[22]所報(bào)道的張家坪滑坡,其滑坡總體積達(dá)到了200×104m3,滑坡沿縱向方向呈現(xiàn)出明顯的前、中、后3級。這種變形特征往往導(dǎo)致坡體地表產(chǎn)生多級臺地,這種地形可作為野外識別堆積體滑坡各級后緣的特征之一。
根據(jù)滑坡工程地質(zhì)、水文地質(zhì)信息,結(jié)合上述對滑坡典型特征的分析,對該堆積體滑坡的滑動機(jī)理分析如下:
由于該滑坡所處區(qū)域?yàn)槊黠@的匯水地形,大量降雨匯入滑坡區(qū)域。坡體主要為碎塊石土,碎石含量55%~75%,滲透性強(qiáng),大量降水滲入坡體內(nèi)部,坡體內(nèi)地下水位抬升,并形成滲流。
坡體內(nèi)含水量的增大,不僅導(dǎo)致坡體自重增大,還造成滑面強(qiáng)度軟化,這兩者均極大地降低了滑坡穩(wěn)定性。尤其是滑面附近,由于滑體和滑床滲透性差異較大,下部泥巖具有明顯的隔水性,在滑面附近形成了地下水強(qiáng)烈活動帶,致使該范圍巖土體強(qiáng)度極大軟化,從鉆孔揭露成果來看,土石界面附近土體含水量大,基本成流塑狀態(tài),具體參數(shù)如表2所示。
表2 滑坡巖土基本物理力學(xué)指標(biāo)
另外,該滑坡失穩(wěn)與前緣擋墻泄水孔堵塞也有一定關(guān)系。擋墻泄水孔堵塞,導(dǎo)致坡體內(nèi)部地下水無法順暢排出,前緣滑體長期處于飽水狀態(tài),且范圍逐漸擴(kuò)大,導(dǎo)致前緣滑體阻滑力減小,進(jìn)一步降低了滑坡整體穩(wěn)定性。
受滲流力的增大、堆積體自重的增大、滑面強(qiáng)度的軟化、前緣塊體阻滑力的降低等因素的共同影響,最終滑坡發(fā)生整體失穩(wěn)破壞。
1) 排水措施
根據(jù)上述分析,水是堆積體滑坡的主要誘發(fā)因素。因此,本文滑坡案例采取了以治水為主的處治原則,如圖4所示。在滑坡后緣及中部設(shè)置了多道截水溝,截水溝截面尺寸為0.6 m×0.6 m梯形排水溝,將地面匯水及時(shí)引排至滑坡范圍之外。前緣擋墻墻后設(shè)置15 m長Φ110仰斜式排水管,橫向間距6 m,疏排坡體內(nèi)部水。通過地表、地下綜合排水系統(tǒng),最大程度地在短時(shí)間內(nèi)降低坡體含水量,充分發(fā)揮巖土體自穩(wěn)能力,有效避免了水對滑體的軟化,提高了滑坡的穩(wěn)定性。
2) 支擋措施
通過上述排水措施,巖土體強(qiáng)度參數(shù)提高至天然狀態(tài)強(qiáng)度,如表2所示。根據(jù)傳遞系數(shù)法計(jì)算其整體穩(wěn)定系數(shù)為1.294,整體穩(wěn)定。前緣擋墻僅需考慮墻后主動土壓力即可,故設(shè)置頂寬0.8 m,墻高3 m(包含埋深1.0 m)的路塹墻對滑坡前緣進(jìn)行支擋。
單位:m
然而,目前的堆積體滑坡治理中仍然存在“重支擋、輕排水”的錯誤思路,將大規(guī)模的支擋措施作為主要防治手段,而排水僅為輔助處治措施,導(dǎo)致治理費(fèi)用較高,而效果一般。堆積體滑坡的發(fā)生往往是水對滑體的軟化所致,合理的排水措施能夠有效降低巖土體的軟化程度,從而減小支擋工程規(guī)模,降低處治費(fèi)用。
通過對貴州某堆積體滑坡的典型特征、滑動機(jī)理及防治措施的分析,得出如下結(jié)論:
1) 該堆積體滑坡的地形具有明顯的匯水特征,單面斜坡地形是常見的堆積體滑坡地形。地表植被往往以低矮灌木為主,且植被較稀疏,無法對自然坡面起到保護(hù)作用,且易使降水下滲量增大,降低滑坡穩(wěn)定性。
2) 該滑體粗顆粒含量較高,為碎塊石土,具有較高的滲透性,集中降水后,易使降水快速下滲,并在坡體內(nèi)部形成滲流。
3) 該滑坡的滑面為土石界面,滑面上下巖土體滲透性差異較大,由于滑面下部巖土體相對隔水,滑面附近常形成地下水強(qiáng)烈活動帶,這導(dǎo)致滑面巖土力學(xué)參數(shù)極大軟化。
4) 該滑坡的滑床為泥巖,泥巖本身含有大量細(xì)顆粒,在地下水作用下,易形成泥化夾層,沿土石界面滑動破壞。軟質(zhì)巖滑床的堆積體滑坡較硬質(zhì)巖滑床的滑坡更易發(fā)生滑動破壞。
5) 結(jié)合該滑坡典型特征分析,斜坡地形、植被稀疏、碎塊石土、下伏基巖為砂泥巖等典型特征可作為野外識別欠穩(wěn)定堆積體的重要判別特征,并正確評估其對工程建設(shè)的影響,提前做出預(yù)防措施。
6) 降水是堆積體滑坡滑動的主要誘發(fā)因素,累計(jì)降雨量是影響堆積體滑坡穩(wěn)定性的重要指標(biāo),持續(xù)性降雨往往能引發(fā)較大規(guī)?;?。堆積體滑坡治理應(yīng)重視排水,并應(yīng)重視堆積體滑坡治理的時(shí)效性,及時(shí)采取措施進(jìn)行治理,避免因長期擱置而引發(fā)牽引式的多級滑動,導(dǎo)致更大規(guī)模的滑坡發(fā)生。