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某公路大桥滑坡稳定性分析与处治措施

2016-03-11李文利

黑龙江交通科技 2016年9期
关键词:错台滑体桥墩

李文利

(忻州市交通建设工程质量监督站,山西忻州 034000)

某公路大桥滑坡稳定性分析与处治措施

李文利

(忻州市交通建设工程质量监督站,山西忻州 034000)

某公路大桥桥墩施工过程中,在暴雨等不利因素作用下,边坡产生失稳,影响了桥墩的安全。本文在分析滑坡成因的基础上,对滑坡进行了稳定性分析及推力计算,提出采用挡墙及地表截排水系统等综合处治措施,有效的治理了滑坡。

滑坡;稳定性分析;推力;滑坡处治;挡墙

1 工程概况

滑坡位于大桥7号桥墩南侧的斜坡上,对应里程桩号为K27+480~K27+565,滑坡前缘距离7号桥墩约5.0 m,属于中型土石复合型工程滑坡。该滑坡在2012年桥墩承台开挖斜坡时,开始出现小规模变形,在之后的2年内,变形逐渐增大,坡脚坍塌、渗水,坡体相继出现多条拉张裂缝和错台,直接威胁到7号桥墩和坡顶高压的安全。

2 滑体特征及成因分析

2.1滑体特征

(1)滑体组成及特征。滑体主要由第四系黄土及(P2s)紫红色泥岩组成,滑体孔隙发育,土体松散疏松。

(2)滑动面。根据地质调查,滑动面位于第四系黄土及(P2s)紫红色泥岩中,近似圆弧滑动状,滑带土以紫红色泥岩和黄土为主,含水量较高,呈可塑~软塑状。

(3)滑床。滑床为P2s泥岩,岩层产状:270~300°∠5~8°,与滑移方向大致,为顺层滑坡。

(4)滑坡剪出口。通过对滑动面产状、滑体特征等因素综合分析,本滑坡剪出口位于滑坡前缘,坡脚开挖附近。

(5)滑坡其他特征。坡面裂缝较发育,共发育有横向主裂缝4条,长100~110 m左右,缝宽5~20 cm,缝内较干燥,且多被杂草及土体充填。坡面已形成明显错台,错台最高约1.5 m,错台间发育有多条次级裂缝,形状较为规则,与地形等高线基本平行。两侧冲沟及最高贯通裂缝组成滑坡周界。

2.2滑坡成因分析

(1)地质条件。滑体主要由第四系上更新统(Q3)黄土和第四系中更新统(Q2)夹古土壤层、钙质结核层及砾卵石层的黄土组成,下伏二叠系上统上石盒子组(P2s)全~强风化紫色泥岩、砂质泥岩,岩质极软。地表覆盖有1.0~3.0 m多厚的粉土。黄土较松散、破碎,透水性好,雨季时地表水沿黄土孔隙下渗赋存在土石界面上,使界面附近土体或泥岩软化,抗剪强度降低,加之斜坡体前缘承台的开挖形成了临空面,在重力作用下,土体或岩层沿土石界面或软弱层向下滑动,形成滑坡。

(2)地形条件。滑坡位于一黄土梁南侧斜坡上,斜坡坡角8~45°,坡面侵蚀较严重,滑坡两侧发育两条小型黄土冲沟,两条冲沟最终汇合于滑坡前缘沟谷处,其中部地势较低,两侧较高,高出3~5 m,呈明显的圈椅状。桥墩施工过程中开挖坡脚,致使结构面暴露于人工边坡上,因施工过程中一直没有采取支挡防护措施,岩土体长期暴露,强度迅速降低,且滑坡区两侧发育冲沟,地表水易于汇聚,易导致土体的软化,形成了软弱层,在暴雨或其它因素诱发下,易产生滑坡。

3 滑坡稳定性分析及推力计算

3.1滑坡稳定性分析

根据地质调查及稳定性计算,该滑坡目前处于强变形~临滑阶段,随时有大规模滑动的可能。7#桥墩位于滑体前缘约5.0 m处,距离滑体太近,滑体对桥墩有剪断的可能;另外坡顶有高压电塔一座,距离最高处裂缝距离为37.45 m,高差为16.0 m,如果滑坡滑动,在最远裂缝处将形成较大的错台,上部稳定坡体临空高度增加,稳定性降低,随时有滑动的可能,直接威胁高压电塔的地基稳定性。

3.2滑坡推力计算

(1)计算参数的选取

滑动面抗剪强度参数的取值直接影响边坡计算、分析的可靠性。滑面C、φ值的选取,不能简单的凭借经验值和试验数据得出。根据调查,该滑坡开始变形到至今已有2年多,主滑段和牵引段滑面已经形成,滑体牵引段应力已积累至中、上部下沉并向前移动,后缘裂缝已基本贯通,综合判断,该滑坡目前应处于强变形~临滑阶段,稳定系数取1~1.02。

据以上滑坡体变形特征,计算时选定主轴断面和辅助断面,选择天然重度平均值γ=18.5 kN/m3,c=9~11 kPa和φ=10.3~10.8进行试算,两断面的稳定系数介于0.99~1.02之间,与调查定性分析结果基本一直,结合附近滑坡抗剪强度参数取值经验,综合分析,本滑坡取c=9.0 kPa,φ=10.5°。

(2)推力计算

项目区为地震烈度Ⅶ度区,地震动峰值加速度为0.15 g,考虑地震力作用影响,安全系数Ks取1.15和1.25。

滑坡推力计算结果见表1。

U418.9

C

1008-3383(2016)09-0014-01

2016-02-26

李文利(1968-),男,工程师。

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