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      某建筑場地高切坡破壞模式及支護(hù)建議

      2014-03-24 02:59:40張少鋒白咸勇
      資源環(huán)境與工程 2014年4期
      關(guān)鍵詞:坡坡片巖坡面

      張少鋒, 胡 義, 劉 彬, 白咸勇

      (1.長江巖土工程總公司(武漢),湖北 武漢 430010; 2.國務(wù)院 南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室 建管司,北京 100038)

      0 引言

      鄂西北地區(qū)廣泛分布中元古界武當(dāng)群地層,巖性主要有石英云母片巖、云母片巖及石英絹云母片巖等[1]。本文以丹江口市某居民集中建房場地開挖人工邊坡治理工程為例,對影響片巖構(gòu)成高切坡的變形破壞因素、形成機(jī)理及可能的破壞模式進(jìn)行了初步分析和評價(jià),并對高切坡的穩(wěn)定性進(jìn)行了計(jì)算和論證,提出了工程處理建議。

      1 工程概況

      該工程高切坡位于丹江口市丹鄖公路附近,距離丹江口市市區(qū)約5 km。場地規(guī)劃建設(shè)居民樓房9棟。場地平整后形成最高約25 m的高切坡,根據(jù)《建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范》GB 50330—2002,該高切坡安全等級為二級。 2011年6月雨季坡面多處發(fā)生變形,高切坡失穩(wěn)將直接威脅到場地新建居民房屋的安全[2]。隨后,對該高切坡進(jìn)行了詳細(xì)勘察和應(yīng)急治理,目前該高切坡運(yùn)行良好。

      2 高切坡地質(zhì)特征

      2.1 形態(tài)特征

      場地開挖后形成的工程高切坡,整體近似呈“L”型,規(guī)劃居民建房沿高切坡布置。根據(jù)高切坡的走向、坡面形態(tài)等,將該建筑場地高切坡分為北側(cè)和南側(cè)兩段。

      (1)北側(cè)高切坡,平面形態(tài)上較順直,全長約82 m,高切坡走向235°,坡面傾NW,坡腳高程175 m左右,坡眉高程約為190~195 m,坡高約15~20 m,于高程185.5 m左右預(yù)留寬約2 m的馬道,將邊坡分為上、下兩級,上級邊坡開挖坡角約45°,下級邊坡開挖坡角約42°。坡面186 m高程以上巖體多呈強(qiáng)風(fēng)化狀,以下呈弱風(fēng)化狀,表層全風(fēng)化片巖開挖過程中多被剝離,巖層產(chǎn)狀為20°∠65°,為斜交順向坡、巖質(zhì)邊坡。

      (2)南側(cè)高切坡,全長約92 m,高切坡平面走向略有變化,走向143°~150°,坡腳高程約176 m,坡眉高程約190~201 m,坡高14~25 m,于高程185 m左右預(yù)留寬約2 m馬道,將邊坡分為上、下兩級,上級邊坡開挖坡角約45°,下級邊坡開挖坡角約50°。構(gòu)成切坡的巖體多呈弱風(fēng)化狀,坡頂向下厚約10 m為強(qiáng)風(fēng)化片巖,該段巖層產(chǎn)狀24°∠68°,為斜交逆向坡、巖質(zhì)邊坡。2011年6月雨季該段坡面多處發(fā)生變形,局部發(fā)生滑移破壞。

      2.2 物質(zhì)組成

      組成高切坡的物質(zhì)成分主要為下元古界武當(dāng)群(Pt2wd)片巖及少量第四系松散堆積物。

      (1)基巖。下元古界武當(dāng)群(Pt2wd)片巖為淺變質(zhì)巖系,灰、灰黃色,具鱗片變晶體結(jié)構(gòu),片狀構(gòu)造。主要礦物成分為云母、石英、長石,次為石榴子石、角閃石和綠泥石等。

      (2)第四系松散堆積物零星分布于高切坡頂部,主要有以下成因類型和巖性特征:

      ①殘坡積(Qel-dl):碎石土夾塊石,碎塊石含量30%~60%,結(jié)構(gòu)松散,碎石成分主要為全強(qiáng)風(fēng)化片巖,土為黃褐色、黃色粉質(zhì)粘土;

      2.3 地質(zhì)構(gòu)造特征

      構(gòu)成高切坡的基巖為武當(dāng)群(Pt2wd)片巖,片理面走向290°~294°,傾向NNE,傾角65°~68°。

      高切坡坡面及周圍未見大的斷裂發(fā)育,僅于北側(cè)高切坡坡體發(fā)育斷層一條,傾向40°~55°,傾角43°~60°,斷層面起伏,粗糙,斷層帶寬20~35 cm,由紅、紅褐色碎裂巖構(gòu)成,完整性差,手捏可碎。

      據(jù)高切坡坡面裂隙統(tǒng)計(jì),構(gòu)成高切坡的巖體裂隙較發(fā)育,主要發(fā)育以下兩組(圖1):

      圖1 高切坡巖體裂隙走向玫瑰圖

      (1)走向0°~30°,傾向NWW為主、少量傾SEE,傾角60°~86°,裂隙面較平直,延伸長一般0.5~2.0 m,少量長度>3 m,平均發(fā)育線密度3~8條/m,該組裂隙占統(tǒng)計(jì)裂隙總數(shù)的32.5%。

      (2)走向285°~320°,傾向NE或SW,傾角45°~81°,面平直、光滑或粗糙,延伸長度一般1~2.5 m,少量長度>5 m,平均發(fā)育線密度5~10條/m,該組裂隙占統(tǒng)計(jì)裂隙總數(shù)的27.7%。

      其余裂隙多短小,密集發(fā)育,裂隙面光滑,附著鐵錳質(zhì)薄膜或卸荷張開無充填。

      2.4 巖體風(fēng)化特征

      據(jù)現(xiàn)場調(diào)查及鉆孔揭露,構(gòu)成高切坡的強(qiáng)風(fēng)化巖體大多為片狀,巖性和力學(xué)性質(zhì)較為均勻,巖芯采取率在30%~60%之間,RQD=0~25,屬極軟巖—軟巖,片理發(fā)育,巖體破碎,裂隙面附著鐵錳質(zhì)薄膜或浸染,巖體基本質(zhì)量等級為Ⅴ類,該層厚度約7.5~13.0 m;弱風(fēng)化巖體完整性較好,巖芯采取率在55%~85%之間,RQD=20~50,屬軟巖,片理發(fā)育,巖體較破碎,斷面新鮮或附著少量鐵錳質(zhì)浸染,巖體基本質(zhì)量等級為Ⅳ-Ⅴ類,鉆探及邊坡開挖未揭穿該層,厚度>8 m。巖體風(fēng)化特征見表1。

      2.5 水文地質(zhì)條件

      工程區(qū)水文地質(zhì)條件簡單,西北側(cè)緊鄰丹江口水庫,區(qū)內(nèi)地表排水條件較好,地表水主要來源于大氣降水,降水以坡面流的形式排入兩側(cè)沖溝后匯入水庫。地下水類型以第四系松散介質(zhì)孔隙水及基巖裂隙水為主,片巖含水性差,透水性微弱。同時(shí)由于該區(qū)域片巖節(jié)理裂隙較發(fā)育,使得雨水較易入滲、聚集和留存于高切坡坡體中。在水的作用下,片巖的強(qiáng)度特別是抗剪強(qiáng)度顯著被弱化。

      表1 巖體風(fēng)化特征一覽表

      3 高切坡破壞模式

      據(jù)現(xiàn)場地質(zhì)調(diào)查及分析判斷,該高切坡破壞模式主要有楔形體破壞及滑移變形破壞兩種。下面分別進(jìn)行簡要論述。

      3.1 楔形體破壞

      如前所述,構(gòu)成高切坡的巖體裂隙密集發(fā)育,主要發(fā)育NNE、NW向兩組,線密度3 ~10條/m,巖層產(chǎn)狀20°~24°∠65°~68°,與開挖坡面組合切割多形成塊徑10~30 cm的不穩(wěn)定楔形體。采用赤平極射投影法分別對北側(cè)及南側(cè)高切坡不利結(jié)構(gòu)面進(jìn)行分析(圖2、圖3)。

      由圖2可以看出:北側(cè)高切坡坡面走向235°,坡角45°,優(yōu)勢裂隙面2、片理面3同優(yōu)勢裂隙面1及坡面組合后能夠形成不穩(wěn)定楔形體,考慮到結(jié)構(gòu)面間距較小,形成的不穩(wěn)定楔形體規(guī)模均不大,楔形體塊徑較小;由圖3可以看出:優(yōu)勢結(jié)構(gòu)面1、2及片理面3交線與坡面傾向相對,構(gòu)不成不利結(jié)構(gòu)體,不會(huì)發(fā)生楔形體破壞。

      圖2 北側(cè)高切坡結(jié)構(gòu)面赤平投影

      圖3 南側(cè)高切坡結(jié)構(gòu)面赤平投影

      3.2 滑移變形破壞

      構(gòu)成高切坡的巖體為強(qiáng)風(fēng)化—弱風(fēng)化片巖,屬于軟巖—極軟巖,受雨水浸泡、軟化后,強(qiáng)度急劇降低。南側(cè)高切坡在2011年雨季已經(jīng)發(fā)生坡體變形(照片1),坡面出現(xiàn)多條剪切裂縫,裂縫一般寬2~5 cm,局部張開寬度達(dá)20 cm左右,無充填。剪切裂縫剪出坡面最高達(dá)40 cm左右,該段高切坡坡面變形面積約1 000 m2?;谱冃吻熬壸畹忘c(diǎn)高程約為178 m,后緣高程約為201.5 m,推測主滑移方向約為156°,與高切坡坡面走向夾角80°左右,最大滑移變形厚度約7 m,屬于中層滑坡[3]。

      照片1 南側(cè)高切坡沿片理面向坡外變形照片

      南、北側(cè)兩段高切坡的構(gòu)成巖體相同,開挖后北側(cè)高切坡整體穩(wěn)定性沒有發(fā)生改變,而南側(cè)高切坡發(fā)生了明顯的變形破壞。分析其原因,主要由大氣降雨入滲后,排泄不暢造成的。北側(cè)高切坡為斜交順向坡,主要結(jié)構(gòu)面也都傾向坡外(如圖2),利于下滲雨水及時(shí)排出坡面,而南側(cè)高切坡為逆向坡,主要結(jié)構(gòu)面傾向坡內(nèi)(如圖3),同時(shí)由于片巖透水性微弱,不利于下滲雨水排泄,受雨水長期浸泡后,結(jié)構(gòu)面抗剪強(qiáng)度急劇降低,發(fā)生剪切滑移破壞。從排水條件來看,在同樣由片巖構(gòu)成的高切坡中,橫向高切坡的穩(wěn)定性優(yōu)于逆向高切坡。

      4 高切坡穩(wěn)定性分析

      4.1 宏觀分析判斷

      (1)北側(cè)高切坡坡高15~20 m,分兩級開挖,上級邊坡開挖較緩,下級邊坡開挖略陡,坡體由強(qiáng)—弱風(fēng)化片巖構(gòu)成,該段高切坡為斜交順向坡。構(gòu)成高切坡的巖體各種結(jié)構(gòu)面多傾向坡外,下滲雨水排泄順暢,巖體受多組不利結(jié)構(gòu)面組合切割,可形成不穩(wěn)定楔形體破壞,但該段高切坡整體基本穩(wěn)定。

      (2)南側(cè)高切坡坡高14~25 m,分兩級開挖,上級邊坡開挖坡角約45°,下級邊坡開挖坡角約50°。構(gòu)成高切坡的巖體以弱風(fēng)化為主,坡頂向下厚約10 m為強(qiáng)風(fēng)化片巖,該段高切坡為斜交逆向坡。構(gòu)成高切坡的巖體各種結(jié)構(gòu)面多傾向坡內(nèi),坡體表面未進(jìn)行封閉,雨水較易入滲、匯集,留存于坡體內(nèi),巖體受浸泡軟化后,抗剪強(qiáng)度將急劇下降,邊坡在強(qiáng)降雨條件下易發(fā)生滑移變形破壞。邊坡整體穩(wěn)定性差。

      4.2 穩(wěn)定性計(jì)算

      4.2.1參數(shù)確定

      因南側(cè)高切坡在強(qiáng)降雨條件下已經(jīng)發(fā)生滑移變形破壞,進(jìn)行反演分析變形體部分的計(jì)算參數(shù),重度按照飽和狀態(tài)強(qiáng)風(fēng)化片巖計(jì)算,反演穩(wěn)定系數(shù)取0.989,得到的變形體內(nèi)摩擦角15°,粘聚力24 kPa。根據(jù)取樣室內(nèi)試驗(yàn)成果,結(jié)合現(xiàn)場巖體實(shí)際情況,綜合給出高切坡巖土體物理力學(xué)參數(shù)建議值(表2)。

      表2 高切坡巖土體物理力學(xué)參數(shù)建議值

      4.2.2整體穩(wěn)定性計(jì)算

      根據(jù)高切坡的巖土物理力學(xué)特性,《建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范》5.2.2規(guī)定,采用圓弧滑動(dòng)法計(jì)算。計(jì)算的基本表達(dá)式為:

      式中:Wi為垂直荷載,包括土條自重和其上部的建筑荷載。其中,自重可將其分為兩部分,地下水位以上用濕容重計(jì)算,設(shè)為Wi1;地下水位以下用飽和容重計(jì)算,設(shè)為Wi2。其它垂直荷載,設(shè)為Pi。假設(shè)自重的作用線通過條塊寬度的中心線。ui為剪切面上的孔隙水壓力的合力,與剪切面正交。c′、φ′為剪切面抗剪強(qiáng)度(有效應(yīng)力指標(biāo))。αi為土條地面傾角。

      計(jì)算簡圖見圖4。

      圖4 圓弧穩(wěn)定性計(jì)算簡圖

      穩(wěn)定性計(jì)算采用2個(gè)計(jì)算工況:天然工況和飽水工況。南北兩側(cè)切坡整體穩(wěn)定性計(jì)算結(jié)果如表3。

      表3 高切坡穩(wěn)定性計(jì)算結(jié)果表

      由表3可知,在天然工況下南、北兩側(cè)高切坡整體處于穩(wěn)定狀態(tài),飽和工況下北側(cè)高切坡處于基本穩(wěn)定狀態(tài),南側(cè)高切坡處于不穩(wěn)定狀態(tài)(失穩(wěn)狀態(tài))。2011年6月雨季南側(cè)高切坡發(fā)生變形破壞,也基本驗(yàn)證了計(jì)算結(jié)果。

      5 高切坡支護(hù)處理

      高切坡支護(hù)處理方案應(yīng)根據(jù)高切坡變形破壞模式、機(jī)理,充分分析影響高切坡穩(wěn)定的因素進(jìn)行綜合制定。該高切坡坡頂8~10 m厚度范圍多為強(qiáng)風(fēng)化巖層,結(jié)構(gòu)松散,完整性差,目前開挖坡角過陡,可考慮進(jìn)行適當(dāng)削坡處理。建議強(qiáng)風(fēng)化片巖開挖坡比≤1∶1.5,弱風(fēng)化片巖開挖坡比≤1∶1;經(jīng)穩(wěn)定性計(jì)算及破壞模式分析可知,該高切坡的穩(wěn)定性受大氣降水影響明顯,因此應(yīng)加強(qiáng)坡面排水及坡頂大氣降水的疏導(dǎo)、引排工作,避免雨季大量雨水入滲坡體;考慮到構(gòu)成該高切坡的巖體為武當(dāng)群片巖,節(jié)理裂隙較發(fā)育,邊坡表面存在楔形體破壞或風(fēng)化剝落掉塊現(xiàn)象,建議對該高切坡坡面進(jìn)行封閉處理。

      6 結(jié)論

      鄂西北地區(qū)武當(dāng)群片巖分布廣泛,對工程建設(shè)、特別是對工程高切坡的長期穩(wěn)定具有特殊意義。本文以某建筑工程場地人工高切坡為例,對影響片巖高切坡的變形破壞因素、形成機(jī)理及可能的破壞模式進(jìn)行了初步分析和評價(jià),并對高切坡的穩(wěn)定性進(jìn)行了計(jì)算和論證,提出了工程處理措施及建議。對類似高切坡的分析論證和支護(hù)處理有一定的借鑒意義。

      參考文獻(xiàn):

      [1]湖北省地質(zhì)礦產(chǎn)局.湖北省區(qū)域地質(zhì)志[M].北京:地質(zhì)出版社,1990.

      [2]張少鋒,胡義,等.丹江口庫區(qū)丹江口市同心安置點(diǎn)高切坡防護(hù)工程地質(zhì)勘察報(bào)告[R].武漢:長江勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司,2011.

      [3]常士驃,張?zhí)K民,等.工程地質(zhì)手冊[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2007.

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