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滑坡地质灾害认识与防治工程设计范文

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滑坡地质灾害认识与防治工程设计

摘要:随着近年极端天气的出现,滑坡、崩塌、泥石流地质灾害出现了高、频发的现象。因地质灾害造成的人员伤亡及财产损失事件也多次出现新闻媒体中,其中有惨痛的教训,近期的有深圳弃土滑坡事件(2015.12.20);也有成功避让的典型案例,如湖南古丈的“默戎奇迹”(2016.7.17)。因此,为防止因地质灾害造成重大人员伤亡及财产损失,就需要从事地质灾害防治工作的专业技术人员学会科学合理的认识地质灾害——尤其是其中最常见的滑坡地质灾害,并提出有效的防治工程设计方案。

关键词:地质灾害;滑坡;防治工程设计

1滑坡地质灾害基本认识

1.1边坡与滑坡的含义与区别

边坡:泛指天然或人工形成的斜坡坡体。边坡的破坏形式有崩塌、滑塌、落石等形式;在一定条件下(如深切坡脚、坡顶堆载、暴雨及地震等),边坡可能发生滑移破坏形成滑坡。滑坡:指边坡破坏的一种形式,是斜坡上岩土体沿着内在的软弱结构面(层)或最大剪应力带产生的剪切破坏,并向斜坡倾斜方向产生较大的水平位移的滑移现象。

1.2可能发生滑坡的地形地貌及地质特征特征:

①堆积土形成的上陡、中缓、下陡的斜坡,岩(土)体中含有软弱夹层或不利于斜坡稳定的结构面;

②由软岩组成或间夹软弱层的顺层地区,特别是倾角在10~30°的斜坡;

③断层破碎带中的谷坡;

④膨胀岩土地区边坡;⑤破碎岩石组成的高陡山坡。

1.3影响滑坡稳定性的主要因素

(1)水的影响。水是导致滑坡失稳的最重要因素,故滑坡一般发生在雨季,特别时久雨暴雨期间。水对滑坡作用主要体现在以下几个方面:①增加土体重量,增大下滑力;②软化滑带土体,降低其抗剪强度指标(c、φ值);③增加地下水动水压力,如滑坡所处地区地下水位较高,则在久雨或暴雨时地下水水位上升将导致渗水压力增大,增加下滑力,易导致滑坡产生滑动;④水的冲刷作用,如滑坡位于河道两岸,在暴雨时水流对滑坡前沿坡脚的冲刷作用加强,进一步降低滑体的抗滑能力,增加了滑体产生滑动的可能。

(2)地震因素的影响。在震级较大的地震发生时将产生强烈的上下左右摆动,这大大增加滑体的下滑力并减少滑坡的抗滑能力,极易导致滑坡的产生。据统计,5.12汶川大地震仅在四川一省就诱发了山体滑坡9326处。

(3)人为因素的影响。人为作用对滑坡的影响主要表现在人类的工程如山区大规模的开发建设、修建道路等以及人类无控制的开荒垦荒、乱砍乱伐破坏植被等对自然环境平衡系统的破坏。

2滑坡防治的常见工程措施

根据滑坡防治原则,对于能避让的滑坡尽量避让,对于确实无法避让或避让代价太高的则可采用工程措施进行治理,常见的工程措施如下。

2.1排水排水的目的

在于减少水流进入滑坡体内,以及疏干滑坡体内的水,达到减小滑坡下滑力、增强滑坡抗滑能力的目的。主要措施包括在地表修筑截、排水明沟以及地下排水如隧洞排水、仰斜(水平)钻孔群排水、井——孔联合排水以及支撑渗沟等。

2.2削方、反压原理

比较简单,把滑坡后缘的一部分土体开挖掉并将其回填至滑坡前缘坡脚但是由于其占地面积较多,对环境破坏较大,因受地价及环保要求高、弃土区容易产生一些次生灾害等因素制约,削方、反压的防治措施在具体工程实例中应用相对较少。

2.3抗滑工程

抗滑工程主要包括抗滑挡土墙、抗滑桩、预应力锚索抗滑桩、预应力锚索框架或地梁等。(1)抗滑挡土墙:主要适用于一般地区、浸水区、地震区的浅层滑坡,墙身可采用石砌体、混凝土块砌体、片石混凝土或混凝土,基础必须置于滑面以下的稳定地层中,墙背以良好填料填筑。但是由于挡墙挖基工程量较大,故极易诱发滑坡,故施工时须严格分段施工,同时基础深度必须可靠。(2)抗滑桩:抗滑桩适用于滑动面埋深较深的滑坡地质灾害治理工程设计,抗滑桩的设置必须满足:①治理后的滑坡必须达到规定的安全值;②保证滑体不至于从桩顶和桩间滑出;③不产生新的滑动。(3)预应力锚索框架或地梁:原理上属于主动加固,可改善岩土体及结构面的强度,适用于滑体厚度较大的土质滑坡及岩质滑坡加固,但存在施工工艺复杂、造孔难度较大的缺点。

2.4化学加固

通过注浆固结、石灰桩、旋喷桩以及焙烧的方法提高滑带和滑体强度,达到提高滑坡稳定性的目的。

3工程实例

3.1工程概况

某滑坡区位于马家沟南侧的山坡上,该处山坡西南高,东北低,地势较平缓,坡角16~20°,植被较为发育。根据滑体地形地貌及水文地质特征,滑坡自然分为两个带。西侧主沟呈长舌状,地下水丰富,滑体土近于饱水。且前部有泉眼出露。东侧呈扇状,地形多小陡坎,上部覆盖的土体结构杂乱,多为人工改造,后缘和前缘高差68m,平均坡度约17°,整体地势较周围低,雨季容易汇水。滑体组成比较简单,按其颜色、成份、力学性质可划分为两类,即粉质粘土和碎石土。滑坡滑带土为粉质粘土(混碎石):在碎石层底部粘性土含量较高,并混青灰色全风化片岩,具粘性土特征,呈粘质粘土,局部混碎石、角砾,厚度0.3~0.70m,可塑-软塑。滑床为泥盆系中统三河口组片岩,青灰色,变晶结构,片状构造,风化强烈,岩芯多呈粉末,碎石状,片理面轴夹角约10°,锤击声哑易碎,多见强风化方解石碎块。据地貌特征及水文地质条件,滑坡可分为南东、北西两个带。北西侧滑体长约120m,宽60m,滑坡体厚度介于6.5~18.7m,滑坡体积约8.0×104m3,滑坡规模属小型滑坡;南东侧滑体长约140m,宽98~128m,滑坡体厚度介于7.5~15.4m,滑坡体积约11.4×104m3,滑坡规模属中型滑坡。

3.2防治思路

由于滑坡在天然状态下的水位很高,地下水对滑坡稳定性的影响很大,因此在选择治理方案的时候优先考虑通过降低滑坡体内地下水位的办法来提高滑坡的稳定系数。假定通过降水措施,原水位线下降了2.5m,计算此状态下滑坡处于天然以及天然加地震状态下的稳定系数。通过计算可知,此时西侧滑坡在天然状态下的稳定系数为1.215,天然加地震状态下的稳定系数为1.069,均符合规范要求。故确定通过降低地下水位的方法来达到提高滑坡稳定性的目的。

3.3防治方案设计

滑坡底部及中部布设两排长36m,直径为110mm的上仰角排水孔,排水孔的泄水坡度为6%,孔内安装PVC排水管,排水管长度均为36m。4结论(1)通过采用科学合理的勘探工作手段是正确认识滑坡类型、规模、诱发因素、各岩土层的岩土体参数等是提出合理的治理工程防治方案的前提与基础。(2)在滑坡地质灾害防治工程设计中,一定要分析诱发滑坡滑动的最主要因素,然后再针对这一因素因地制宜的地提出经济、合理、安全的防治方案,而不应一律盲目的选择硬性抗滑支挡工程进行设计。

参考文献:

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作者:谭果祥 单位:湖南省地质环境监测总站