您的当前位置:首页正文

水坝滑坡施工技术

来源:个人技术集锦
市场论坛 MARKET FORUM 工程项目 2012年第O1期 (总第94期) 水坝滑坡施工技术 张国顺 (广西海河水利建设有限责任公司一分公司 广西 黎塘 530409) 【摘要】斜坡在自身重量及外力作用下,坡体内将产生切向应力,当切应力大于土的抗剪强度时,就会产生剪切破坏。开发 建设项目基建工程中经常遇到斜坡稳定问题,如果处理不当,斜坡失稳产生滑动,不仅影响工程进展,而且可能导致工程事故甚 至危及生命安全,应当引起足够重视。 【关键词】水坝 滑坡整治施工技术 【中图分类]F294 滑坡整治 【文献标识码】A 【文章编号】1672—8777(2O12)O1一O072一O2 2.阻挡地面水、排除地下水 适用于地面和地下水较易形成滑坡主导因素的情况。首 先在滑坡外缘开挖截水沟,阻挡并排除来自滑坡外围的水体, 根据不同情况可分别采取削坡反压、阻挡地面水、排除地 下水、滑坡体上造林、抗滑桩、抗滑墙,以及几种办法相结合的 措施。 1.削坡反压 适用于上陡下缓的移动式滑坡。将上部陡坡挖缓,削头 取土,减轻一卜部荷载,将其反压在下部缓坡上,控制上部向 下滑动,如图1所示。 同时在滑床面修建纵、横排水系统,排除滑坡体内的地下水, 防止其进入滑动面,制止土体下滑。 3.滑坡体上造林 适用于滑坡体基本稳定,但由于人为挖损等原因仍有滑 坡潜在危险的坡面。在滑坡体上种植深根性乔木和灌木,利 用植物根系巩固坡面,同时利用植物蒸腾作用,减少地下水对 滑坡的促动,如图2所示。 4.抗滑桩 对建设施工区坡面两种岩层间有塑性滑动层,开挖后易 引起上部剧烈滑动的,采取抗滑桩工程稳定坡面,如图3所 示。 图1削坡反压 1一削土减重部位;2一卸土修堤反压;3一渗沟; 图3抗滑桩 1一抗滑桩;2一滑坡体;3一不透水; (1)抗滑桩主要适用浅层及中型非塑滑坡前沿,对于塑流 状深层滑坡则不宜采用。 (2)抗滑桩断面及布设密度根据作用于桩上土体特性、下 图2滑坡体上造林 l一排水沟;2一坡面造林;3~滑坡体; 4一滑坡体;5一不透水层;4一不透水层 滑力大小,以及施工条件等因素确定。 (3)抗滑桩的埋深与下滑推力及滑床土体物理学性质有 关,应通过桩结构应力分析确定。 (4)抗滑桩可与其他措施配合使用,根据当地具体情况可 在抗滑桩间加设挡土墙、支撑等建筑物。 5.抗滑墙 【收稿日期】2O11—12—3O 【作者简介】张国顺,广西海河水利建设有限责任公司一分公司。 一72— 这是利用抗滑墙重力阻止滑体下滑的工程措施,如图4 所示。 V、 表1 各种土类填土边坡的稳定坡度(高度:水平距离) 填土高度 粘土 (m) <6 6~12 粉砂 细砂 中砂至 风化岩屑 碎石 (页岩、千枚岩等) 1:1.5 1:1.75 1:1.75 1{1.5 1:1.5~l:1.75 1:1.75 1:2.0 1:2.0 1:1.5 1:1.75~1:2.0 12~18 1:2.0 1:2.5 1:2.0 1:1.75 1:2.O~1:2.25 4  .._ 盘 图4抗滑墙 1一排水沟;2一挡滑墙并块石护坡; 3一滑坡体;4一不透水层 斜坡防护工程的稳定性分析 (一)影响边坡稳定的因素 斜坡在自身重量及外力作用下,坡体内将产生切向应力, 当切应力大于土的抗剪强度时,就会产生剪切破坏。开发建 设项目基建工程中经常遇到斜坡稳定问题,如果处理不当,斜 坡失稳产生滑动,不仅影响工程进展,而且可能导致工程事故 甚至危及生命安全,应当引起足够重视。 影响斜坡稳定的因素很多,包括斜坡的边界条件、岩(土) 质条件和外界条件等。具体因素如下: (1)边坡坡角。坡角越小就越安全,但不经济;坡角太大, 则经济而不安全。 (2)坡高。试验研究表明,其他条件相同的土坡,坡高越 小,土坡越稳定。 (3)岩(土)的性质。岩(土)的性质越好,斜坡越稳定。 (4)地下水的渗透力。当土坡中存在与滑动方向一致的 渗透力时,对斜坡不利。 (5)震动作用。强烈地震、工程爆破和车辆震动等,都有 可能引起边坡应力的瞬时变化,会使岩(土)的强度降低,对斜 坡稳定性产生不利影响。 (6)施工不合理。对坡角的不合理开挖或超挖,将使坡体 的被动抗力减小。 (7)人类活动和生态环境的影响。 (二)工程护坡的安全稳定性校核 斜坡防护工程的稳定性校核包括边坡表层滑动稳定性分 析和边坡深层滑动稳定性分析,常见的边坡稳定计算方法有 瑞典圆弧滑动法、条分法、毕肖普法、泰勒图表法等,各方法的 具体应用请参照相关资料和规范。目前,斜坡防护工程的稳 定性校核已经有了较为成熟的计算软件,可直接利用软件进 行计算,以提高设计质量。 (--)无需稳定性校核的护坡工程 当开挖或填筑边坡在规范规定的稳定边坡范围内时,斜 坡防护工程可不进行稳定安全校核。各种土类填土边坡以及 碎石土边坡的稳定坡度见表1和表2。 案例分析 (一)基本情况 桂西北某电站工程弃渣场位于右岸坝址下游约密度 2.5kin处,堆渣量约582.15万rn3,堆渣高程为390m485m,弃 渣不受洪水影响。已知弃渣渣体干密度为2O.3kN/m3,湿密 度为22.3kN/ra3,等效内摩擦角32。,渣场基础覆盖层干密度 为18.1kN/rn3,湿密度为20.ZkN/rr?,等效内摩擦角32。,渣场 基础允许承载力为0.5MPa。请对该弃渣场的边坡进行防护 设计。 20 ̄30 1:2.0 _—— ●—— 1:2.0 30 ̄40 1:2.0 ●—— ●—— 1:2.25 表2碎石土边坡的稳定坡度参考值(高度:水平距离) 土体结合密实程度 边坡高度 <10m 10 ̄20cm 10 ̄20cm 胶结的 1:01;0.3O~ .30 1:0.50 1:0.5O 密实的 1:01:0.5O~ .5O 11:0.75~ :0.75 1:1 中等密实的 1:0.75~ 1:1 1:1.25~ l:10 1:1.5 大多数块径> 1 t 050 1:0.75 1:0.75~ .直40cm 1:1 松散的 大多数块径> 直25cm 1:01:1.OO~ .75 1:1.00 1:1.35 块径一般小于 1:125 1:1.5O 1:1.5O~ .25cm 1:1.75 (二)弃渣场斜坡防护工程设计 1.渣场稳定性分析 (1)计算方法 渣场稳定计算方法采用瑞典圆弧法,计算软件采用理正 岩土系列软件。本工程弃渣主要为碎块石,渣体凝聚力低,从 偏安全角度考虑,可作为无粘性土考虑。 (2)计算条件 1)渣料按无粘性土考虑,不计渣体凝聚力; 2)假定堆渣体渣料单一均匀; 3)由于渣体的渗透性较强,假定渣体内部的浸润线与外 界的水位一致; 4)计算工况为正常工况,即为堆渣完毕后的工况。 (3)计算结果 根据已知的渣料及渣场基础物理力学参数值,当渣场边 坡坡比为1:2时,其渣场边坡稳定安全系数为1.246,大于其 边坡稳定安全系数允许值115,表明渣场边坡稳定性满足规范 要求。 2.边坡防护设计 为提高弃渣场渣体的整体稳定性,堆渣完毕后需对坡面 进行削坡开级处理,处理后渣体边坡为1:2,高程每升高10m 增设宽2m的马道。 为恢复渣场坡面植被,加强景观效果,在渣场坡面采用拱 形浆砌石网格植草护坡。浆砌石网格尺寸为3.0m ̄3.0m,中 心转角120。,浆砌石骨架尺寸0.4mX X0.4m(宽×高),网格骨 架设计埋深20cm,顶部出露坡面20cm,浆砌石网格每10m设置 一条2cm宽沉降缝,缝填塞沥青木板,骨架外缘设10cm高排水 凸坎,将坡面集水汇人坡脚排水沟内,坡顶布置0.5m宽浆砌石 封顶,坡脚布置浆砌石脚槽及排水沟,网格骨架交接处设置 q)8Omm的PVC排水管,排水管进口处包裹土工布反滤。 【参考文献】 [1]《防汛与抗旱》,中国水利水电出版社。 一73— 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容