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文峪河水库右岸潜在滑坡体处理方案设计

2012-02-05李长青

山西水利 2012年8期
关键词:泥化滑面后缘

李长青

(山西省水利水电勘测设计研究院,山西 太原 030024)

1 工程概况

文峪河是汾河的主要支流之一,发源于交城县关帝山,流经交城、文水、汾阳、孝义4县(市),于介休罗王庄汇入汾河。文峪河水库位于河流出山口处,文水县北峪口村北,距太原市约60 km,坝址以上河道长90.4 km,控制流域面积1 876 km2,多年平均径流1.7亿m3,总库容 1.166 亿 m3,兴利库容 0.475 亿 m3,是一座以防洪为主,结合灌溉、发电等综合利用的大(二)型年调节水库。

文峪河水库枢纽工程由大坝、溢洪道、泄洪供水发电隧洞、水电站等建筑物组成。右岸滑坡体是水库存在的两大滑坡之一,位于水库右岸坝顶与右岸山体接触部位,其一旦滑动将威胁右坝肩、泄洪供水发电隧洞出口及水电站的安全,因此需对其进行加固处理。

2 工程地质

右岸潜在滑坡体位于坝顶以下至下游坝坡与右岸山体接触部位,呈倒三角形,后缘宽,前缘窄,面积约7 200 m2,滑块体厚约18 m。潜在滑面是P2sh-8砂岩与 P2sh-7泥页岩接触面,产状 N75°E·SE∠15°~17°。坝顶肩部出露高程841.5 m,侧缘坝坡处被坝体掩埋,沿倾向推断,滑坡面处在河岸陡坎中部,潜在滑坡体前缘形成两个台阶状陡坎。

右坝肩潜在滑坡体的潜在滑面为泥页岩层(P2sh-7顶部泥页岩层),存在被地下水浸润的条件,处于地下水经常变动带内,具有软化、泥化的可能,总体分析该块体具有潜在滑动的条件。

根据滑坡体前缘进行的钻孔勘察资料初步分析计算,安全系数按1.05考虑,该滑坡体的稳定安全系数K值计算结果见表1。

表1 右岸潜在滑坡体稳定系数计算结果

根据表1计算结果分析可知,潜在滑坡体在现状滑面未泥化、滑体自然状态或局部饱和(饱和厚度不超过3 m)处于稳定状态;在地震条件下处于临界状态;在潜在滑动面泥化条件下处于非稳定状态。因此,泥化与否是潜在滑坡体是否稳定的决定性因素,而地震对块体稳定影响也极大。

3 滑坡体处理方案分析

由于水库在高水位长期运行时滑动面有泥化的可能,加之潜在滑块体所处位置十分险要:后缘处于坝顶右肩头,滑动面位于坝坡下5~10 m,前缘有泄洪供水发电洞,一旦滑动将直接威胁大坝和泄洪供水发电洞安全,应采取防护措施。防护重点是结合右坝肩的防渗措施,在滑坡体后缘设置排水孔,降低滑坡体的地下水位,防止泥页岩泥化,同时对潜在滑坡体采取加固措施。通过对卸载压重方案、抗滑桩方案、预应力锚索方案及排水洞方案进行比选,结合实际地形,从投资、施工难度等方面综合考虑,决定采用卸载压重方案对潜在滑坡体进行加固处理。

3.1 卸载压重方案设计

削坡按台阶形布置,下游侧起坡点按814.5 m马道控制,顺滑坡向1∶1.75放坡,与滑坡体上845 m平台相交。为与开挖面衔接,滑坡右侧按1∶1.5削坡;滑坡体左侧以坝体右岸排水沟边墙顶为起坡点,按1∶1.75 放坡。

开挖边坡在高程825 m和835 m处各设一条2.0 m宽马道,为防止雨水渗入岩石裂隙,对开挖后暴露的岩石表面进行C20混凝土喷护,厚10 cm。

卸载土石方置于滑坡体坡脚,堆积高程与814.5 m马道齐平,石方堆在外侧,土方堆在内侧,堆石边坡按1∶1.5控制,其中堆石边坡采用50 cm厚干砌块石护砌。顶部覆盖剥离表土0.5 m,间种黄刺玫和紫穗槐,株距1.0 m×1.5 m。

3.2 排水设计

为降低滑坡体地下水位,在潜在滑坡体后缘下游845 m平台布设4眼排水井。排水井采用管井,井直径325 mm,井底高程780 m。选择钢管作为井壁管和滤水管,管径219 mm,滤管高程范围783~787 m,滤管孔隙率35%。采用填砾过滤器,滤料粒径0.1~5 mm,填料厚度8 mm。填滤料高程范围780~835 m,835 m至井口段用黏土球封闭,黏土球含砂量不得大于5%,采用镀锌钢板保护。为排除滑坡体坡面雨水,在滑坡体周边坡脚及马道内侧设浆砌石排水沟,断面尺寸0.4 m×0.4 m。

4 滑坡体稳定计算

根据地质勘测资料分析,该潜在滑坡体主要沿砂岩和泥岩的接触面产生滑动,如图1所示,沿6H-6H轴方向,下缘有阻滑体,而沿B-B轴方向,下缘部分为临空面,根据最不利原则,计算考虑潜在滑动体沿BB轴方向滑动。鉴于主滑面为单一倾斜面,滑坡体前缘翘起形成阻滑体的特点,采用折线型滑面计算模型,整体计算潜在滑坡体的稳定。计算方法采用不平衡推力传递法。

图1 滑坡体示意图

根据主滑轴B-B断面图可知,其计算简图如下:

图2 计算简图

图2中,块1为下滑体,块2、块3为阻滑体,其中,块2为自然阻滑体,块3为采取工程措施后覆盖的压重。计算时采用试算法,假定整个下滑体块1沿α1角下滑,而块2及块3随不同破裂角而变化,求出最终最小值为安全系数值。计算工况为正常运行工况Ⅰ及非常运行工况Ⅱ(正常运行+地震工况),计算具体参数如下:滑坡体上岩体天然容重γ为25.7 kN/m3,饱和容重γ饱26 kN/m3;土体的天然容重γ18 kN/m3;下滑段部分泥化情况下,有效凝聚力C=12 kPa,内摩擦角φ=13.5°;阻滑段采用值:有效凝聚力C=200 kPa,内摩擦角φ=30.96°,摩擦系数f=0.6,压重回填土土体的天然容重γ为18 kN/m3,内摩擦角φ=18°。下滑面倾角14°~17°,计算采用 14.7°。地震动峰值采用 0.175 g,地震设防烈度7度。考虑潜在滑坡体部分滑面泥化,根据泥化及未泥化面积对滑面计算参数加权平均,加权平均后下滑面计算参数为:有效凝聚力C=12.0 kPa,摩擦系数f=0.24。滑坡体的稳定安全系数K值计算结果表明,当 α2角在 8°~55°,α3角在 15°~65°范围内变化时,滑坡体的稳定系数K值在正常运行工况下的最小值为1.27(大于1.2),非常运行工况下最小值为1.07(大于1.05),均满足规范要求。

5 结语

文峪河水库右岸潜在滑坡体在进行卸载压重、滑坡体后缘增设排水孔、降低地下水位等工程措施处理后,经验算,其滑坡体的稳定在不同工况下均满足设计要求。处理工程完工后,应加强对滑坡体的位移观测,发现异常应立即采取相应措施。同时加强对滑坡体排水井的监测,根据排水效果决定是否再增加排水井及抽排设备,确保滑坡体的稳定安全。

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