浅谈抗滑桩在滑坡治理工程中的实际应用

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  摘 要:本文以浙江省兰溪市黄店镇桐山后金滑坡为例,基于滑坡的成因及破坏模式,提出采取圆形抗滑桩的治理方案。同时总结了圆形抗滑桩的适用条件,为今后类似地质灾害的防治提供了工程借鉴。
  关键词:滑坡;圆形抗滑桩;地质灾害;治理工程
  1 工程概况
  工程位于浙江省兰溪市黄店镇桐山后金村狮子摇铃山。受强降雨影响,2016年1月13日狮子摇铃山山体出现裂缝,前缘边坡出现剪出和小规模滑落。
  2 地理地质环境条件概况
  勘查区属侵蚀剥蚀丘陵地貌,相对高差43.3米,区内植被发育好,属亚热带季风气候区,钱塘江水系。滑坡勘查区出露地层为第四系和白垩系下统劳村组(K1l)暗紫色泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩,地层产状为327-21°∠18-24°。
  3 滑坡地质灾害体特征
  3.1 滑坡地质灾害形态特征
  滑坡为一岩质滑坡,平面略呈梯形,主滑方向20°,前缘宽54m,主滑方向长37m,滑面倾角10~33°,厚度4.20~5.80m,標高约61.3m,体积约0.81×104m3。滑坡体由残、坡积粉质粘土、强风化泥岩等组成。滑动带滑坡以切层为主,岩石破碎,含水性较好,宽度0.2~0.3m,呈破碎易钻状,工程地质条件差。滑床为强—中等风化泥岩。
  3.2 滑坡引发与影响因素
  1)地形地貌与地质因素:强风化岩软弱易碎,饱水呈软-可塑状,节理裂隙发育,裂隙面局部有泥质充填,岩体呈碎块状为主,岩石完整性差;地层倾向与原始地形坡向相近,其倾角为18~43°,与原始地形相近。地质环境条件脆弱是滑坡引发的主控因素。
  2)气候因素:根据调查,首次发现裂缝时间为2016年1月13日。本区2015年12月份以来降雨持续时间较长。持续降水造成雨水沿孔隙、裂隙下渗,增加岩土体重量,并起到润滑滑移面降低岩层摩擦力,产生的静水和动水压力,加速了滑坡的引发。
  3)人工开挖。
  3.3 滑坡危害程度评价
  目前,山体滑坡对下方村庄4户12人约45万元的生命财产安全造成威胁,地质灾害险情等级属一般级。
  4 设计方案
  滑坡体前缘设置抗滑桩支挡,桩间设置钢筋砼挡土墙,桩顶连续梁连接;不稳定边坡采用C25钢筋砼挡墙支挡;并设置综合截、排水系统。
  1)抗滑桩。1#~45#桩设置于滑坡体前缘,共45根,桩径1.2m,桩中心距3.0m,抗滑桩埋入地面以下不小于4.0m,埋入中风化不少于3.0m,桩长7.0-10.5m不等。桩身钢筋的配制:背侧(挡土一侧)纵筋采用HRB400C32,共9根,通长布置,排距172mm(布置范围弧度144°);面侧纵筋采用HRB400C25,共9根,间距206mm(布置范围弧度216°);箍筋采用HPB300A8的圓钢。桩顶设置高0.6m的连续梁,混凝土强度等级为C30。梁内配筋:纵筋采用HRB400,C16、C20螺纹钢,沿梁周边布置;箍筋采用HPB300φ8的圆钢,间距200mm。
  2)桩后挡土板工程。抗滑桩施工完成后,分段开挖、浇筑挡土板、墙后回填碎石土。
  3)截、排水工程。
  4)防护栏网工程。在连续梁顶部及挡墙ab段设置1道防护栏网,长度为170m,高度均为1.0m。钢管钢筋焊接连接,1.5″钢管壁厚3.0,钢管钢筋除锈后涂二道防锈漆外喷一道银灰漆。
  5 抗滑桩的适用性条件
  1)根据滑坡特征,滑坡体前缘切坡修路,空间较小,剩余下滑力较大,挡墙无法满足要求,考虑选用抗滑桩支挡。
  2)矩形抗滑桩,适用于滑动方向确定,惯性矩大,抗滑能力强,但人工挖孔,存在地下水高、易塌孔等不利因素,施工危险性较大。圆形抗滑桩,适用于滑动方向不确定,抗滑效果相对较差,可采用旋挖机等机械成孔,施工较安全、速度较快。本滑坡场地适宜,岩质较软(泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩)建议采用旋挖机施工。
  6 结论
  1)滑坡的设计方案应考虑其破坏模式及场地的实际情况,抗滑桩技术较成熟,抗滑效果较好,在条件允许、下滑力较大的情况下,建议优先考虑抗滑桩作为滑坡支挡。
  2)本文结合工程实例,对圆形抗滑桩的施工条件进行了总结,为今后类似地质灾害的处置提供了工程借鉴。
  参考文献:
  [1] 建筑边坡工程技术规范(GB50330-2013).
  [2] 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50010-2002).
  [3] 滑坡防治工程设计与施工技术规范(DZ/T0219-2006).
  [4] 建筑桩基技术规范(JGJ94-2008).
  [5] 兰溪市黄店镇桐山后金村狮子摇铃山滑坡勘查报告.浙江省第三地质大队,2016,3.
  [6] 兰溪市黄店镇桐山后金村狮子摇铃山滑坡补充勘查报告.浙江省第三地质大队,2016,6.
  作者简介:朱冬(1984-),男,硕士,工程师,从事地质技术工作。
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