黃戰(zhàn)庫(kù)
拉西瓦水電站果卜邊坡變形機(jī)制淺析
黃戰(zhàn)庫(kù)
(陜西省寶雞峽引渭灌溉管理局水電總站,陜西楊凌712100)
本文結(jié)合拉西瓦水電站果卜地段邊坡地質(zhì)概況,在分析變形過程與蓄水相關(guān)性的基礎(chǔ)上,對(duì)邊坡變形的機(jī)理進(jìn)行分析,確定其變形的根源,探討果卜邊坡變形機(jī)制,以期為類似研究提供借鑒。
果卜邊坡;變形失效;變形機(jī)制
現(xiàn)代水庫(kù)在蓄水及運(yùn)行的過程中,滑坡、塌岸等地質(zhì)災(zāi)害往往受到庫(kù)岸斜坡水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)條件的變化,特是由庫(kù)水位下降所引起的動(dòng)水壓力及波浪對(duì)岸坡的淘刷磨蝕等作用的影響,相應(yīng)的災(zāi)害也往往伴隨著相應(yīng)發(fā)生[1]。如1963年意大利瓦伊昂水庫(kù)滑坡失事就是一個(gè)較為慘重的水庫(kù)滑坡失事事件,直接造成造成2000余人死亡,甚至毀滅了一個(gè)村莊[2]。2003我國(guó)湖北省秭歸縣沙鎮(zhèn)溪鎮(zhèn)也發(fā)生庫(kù)岸滑坡事故,左岸的千將坪滑坡高速滑入青干河中,激起近30 m浪石,同時(shí)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,庫(kù)岸穩(wěn)定以及一系列的相關(guān)問題是水電工程建設(shè)和運(yùn)行過程中一個(gè)重點(diǎn)關(guān)注的工程地質(zhì)問題[3-5]。
拉西瓦水電站果卜地段邊坡位于右岸壩前,距大壩1 km左右,由于特殊的地質(zhì)構(gòu)造,是目前工程上公認(rèn)的難題之一。果卜岸坡地段均為印支期花崗巖,有4組結(jié)構(gòu)面在岸坡形成過程及后期對(duì)邊坡變形破壞起主要控制作用:①走向NE30°、傾NW(岸外)、傾角60°~80°;②走向NNW~SN、傾NE~E(岸內(nèi)),傾角60°~70°;③走向NE30°~60°,傾NW(岸外),傾角40°左右;④走向NE30°~NW340°,傾SE~SW(岸內(nèi)),傾角20°~35°。
果卜岸坡運(yùn)行監(jiān)測(cè)資料表明,岸坡在水庫(kù)蓄水和運(yùn)行過程中產(chǎn)生巨大變形,直接威脅到水庫(kù)的安全運(yùn)行。果卜岸坡穩(wěn)定成為一個(gè)重要的工程問題。開展對(duì)果卜岸坡變形觸發(fā)因素與破壞機(jī)制的分析為工程處理方案的確定以及施工期與運(yùn)行期的安全評(píng)價(jià),提供可靠的科研依據(jù),保障拉西瓦水電站的正常施工和運(yùn)行具有重大意義。
水庫(kù)蓄水后,浸水部分巖體弱化效應(yīng)(包含水滲透荷載作用),導(dǎo)致浸水巖體在自重及上部巖體的壓重作用下變形增大;引起庫(kù)岸邊坡位移變化,水位及各測(cè)點(diǎn)位移變化如圖1所示和水位及各測(cè)點(diǎn)變形速率變化圖2所示。
圖1 水位及各測(cè)點(diǎn)位移變化
圖2 水位及各測(cè)點(diǎn)變形速率變化
從圖中可以看出,邊坡變形速率和蓄水過程相關(guān)性非常顯著。蓄水初期,水位上升快,邊坡變形速率也大。水位下降,變形速率也迅速下降。蓄水后期,水位抬升緩慢,邊坡變形速率也逐漸減小并趨于穩(wěn)定。邊坡中部的測(cè)點(diǎn),由于布置時(shí)間較晚,所以測(cè)得的變形量值較小。TP3-3布置于2011年3月18日,TP4-7布置于2011年5月29日。如果僅考慮蓄水至2011年5月29日以后邊坡的變形,TP3-3、TP4-7的變形比頂部LS04、LS05測(cè)點(diǎn)的測(cè)值還大,約為其1.6倍。中部變形約為頂部測(cè)點(diǎn)的60%。因此,根據(jù)變形趨勢(shì)分析,邊坡中部的變形應(yīng)該比頂部的LS04、LS05測(cè)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)值要大,量值約為25 m左右。
3.1 水庫(kù)蓄水對(duì)庫(kù)岸邊坡影響
水庫(kù)蓄水后,會(huì)引起庫(kù)岸邊坡的如下3種效應(yīng):(1)浸水部分巖體表觀變形模量的弱化效應(yīng)(包含水滲透荷載作用),導(dǎo)致浸水巖體在自重及上部巖體的壓重作用下變形增大;(2)滲透水的作用:水很快會(huì)滲透到庫(kù)岸巖體中,體現(xiàn)到庫(kù)岸巖體上,就是滲透荷載;另外,由于空隙壓力的影響,屈服準(zhǔn)則將變?yōu)橛捎行?yīng)力控制。(3)庫(kù)岸巖體的強(qiáng)度參數(shù)會(huì)降低:浸水巖體由于浸水造成強(qiáng)度參數(shù)降低,上部巖體由于底部浸水巖體的變形而造成巖體強(qiáng)度參數(shù)降低。
由上面分析可以看到,庫(kù)岸邊坡巖體大致可分為3個(gè)區(qū)(如圖3所示):I坡面和頂部大變形傾倒區(qū):為由底部浸水巖體變形引起的破壞區(qū),以強(qiáng)度參數(shù)降低到達(dá)破壞、大變形為主要模擬重點(diǎn)。該區(qū)域?yàn)樯Ⅲw結(jié)構(gòu)區(qū);II中部臨界破壞區(qū):該區(qū)域可假定為臨界或者接近臨界破壞區(qū),以強(qiáng)度參數(shù)變化引起的不平衡力為主要外部增量荷載。該區(qū)域表層為散體結(jié)構(gòu),內(nèi)部則為碎裂結(jié)構(gòu)或者塊裂結(jié)構(gòu);III底部(坡腳)浸水穩(wěn)定變形區(qū):變形參數(shù)變化、荷載變化(浸水)為主因。該區(qū)域主要為緊致的塊體結(jié)構(gòu)和連續(xù)的巖體結(jié)構(gòu)。
圖3 邊坡變形模式及大致分區(qū)
基于上述分區(qū),根據(jù)監(jiān)測(cè)資料,可以總結(jié)出如下3個(gè)特征:(1)三個(gè)區(qū)無(wú)明顯的界限,和巖體性質(zhì)相關(guān)。(2)對(duì)I區(qū),由于巖體由表及里逐漸變好、滲透壓力由表及里逐漸降低,所以其變形模量由表及里是逐漸增大的。(3)在安全儲(chǔ)備方面,自上而下,巖體安全性是逐漸增加的。
3.2 庫(kù)岸邊坡變形機(jī)制的探討
由庫(kù)岸邊坡變形的監(jiān)測(cè)資料趨勢(shì),基于蓄水后邊坡變形速率先加速、后逐漸降低變形趨于穩(wěn)定的這一客觀事實(shí),提出了上述庫(kù)岸邊坡的3個(gè)分區(qū)、蓄水對(duì)邊坡的3種效應(yīng),以及蓄水對(duì)III浸水變形穩(wěn)定區(qū)的4個(gè)效應(yīng),對(duì)果卜邊坡變形機(jī)理的初步認(rèn)識(shí)和理解為:
(1)III底部(坡腳)浸水區(qū)巖體在高應(yīng)力的作用下,發(fā)展為含弱面和破裂面緊密堆積體;
(2)前述的水庫(kù)蓄水過程將會(huì)引起III底部(坡腳)浸水區(qū)巖體有4種效應(yīng),其中前3種效應(yīng)的綜合效果是使III區(qū)巖體表觀變形模量降低,觸發(fā)邊坡開始變形;
(3)由于變形協(xié)調(diào),III區(qū)巖體變形會(huì)在II臨界破壞區(qū)引起不平衡力,不平衡力作為外部增量荷載促使該區(qū)變形,由于判斷II區(qū)為臨界或者接近臨界破壞區(qū),II區(qū)變形量值較大;
(4)同樣由于變形協(xié)調(diào),III區(qū)和II區(qū)變形帶動(dòng)I區(qū)坡面和頂部發(fā)生傾倒大變形;同時(shí)蓄水也引起庫(kù)岸硬巖產(chǎn)生傾倒效應(yīng),使I區(qū)形成一個(gè)大變形傾倒區(qū);
(5)蓄水過程引起III底部(坡腳)浸水區(qū)巖體的第4種效應(yīng)是邊坡變形趨于穩(wěn)定的原因。隨著III區(qū)巖體剪應(yīng)變?cè)龃?,其剪脹增?qiáng)效應(yīng)使巖體表觀模量/強(qiáng)度又有所提高,邊坡變形逐步趨穩(wěn),所以將III區(qū)稱為穩(wěn)定變形區(qū);
(6)由于拉西瓦逐次、緩慢蓄水,III區(qū)巖體范圍在一次蓄水時(shí)增加一些,在蓄水作用和浸水軟化效應(yīng)下觸發(fā)變形,連帶II區(qū)、III區(qū)變形;又由于III區(qū)巖體的剪脹效應(yīng)增強(qiáng)了表觀模量/強(qiáng)度,變形又逐漸趨穩(wěn)。這個(gè)過程在逐次蓄水中反復(fù)出現(xiàn),使得邊坡變形不斷累積,岸坡頂部前緣甚至能產(chǎn)生接近40 m的大變形位移;又由于緩慢多次蓄水,使得每次巖體變形增加引起的不平衡力不那么大,不致邊坡失穩(wěn),同時(shí)III區(qū)穩(wěn)定變形區(qū)巖體體量在多次蓄水后越來(lái)越大,其剪脹增強(qiáng)效應(yīng)能夠阻止整體邊坡繼續(xù)變形,從而果卜邊坡還能穩(wěn)定。
可以粗略地將巖土結(jié)構(gòu)工程典型問題分為兩類:(1)突變性的非均勻大變形和結(jié)構(gòu)失穩(wěn):受強(qiáng)烈工程擾動(dòng)后,壩址區(qū)巖體損傷加劇,損傷積累到一定程度時(shí)結(jié)構(gòu)發(fā)生突變性非均勻大變形和失穩(wěn);(2)長(zhǎng)期蠕變?cè)斐煞蔷鶆虼笞冃危簬r體損傷緩慢發(fā)展,結(jié)構(gòu)蠕變始終不能收斂,長(zhǎng)期積累形成非均勻大變形,威脅結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期穩(wěn)定性或阻礙結(jié)構(gòu)發(fā)揮正常功效。
果卜岸坡的傾倒變形可以歸結(jié)為非平衡演化中巖土體突變性非均勻大變形和結(jié)構(gòu)失穩(wěn)的問題。天然邊坡在沒有人工擾動(dòng)的情況下,處于穩(wěn)定或者臨界穩(wěn)定的狀態(tài),邊坡可能存在長(zhǎng)期的蠕變變形,但是變形量值小,并不顯著。在受到蓄水的強(qiáng)烈人工擾動(dòng)后,由于荷載、滲流場(chǎng)的變化,淹沒區(qū)巖體材料的弱化和有效應(yīng)力的變化,導(dǎo)致巖土體結(jié)構(gòu)偏離原先的平衡狀態(tài),必然要向新的平衡態(tài)演化。而果卜岸坡在演化過程中,巖體損傷急劇發(fā)展,導(dǎo)致了邊坡發(fā)生突變性非均勻大變形和局部失穩(wěn)。
同時(shí),這種演化是在外在擾動(dòng)的驅(qū)動(dòng)下完成,因此,必然與外界擾動(dòng)有顯著的相關(guān)性,故果卜邊坡的變形與蓄水過程有著顯著的相關(guān)性。這個(gè)階段中,邊坡的變形主要是巖土體在外界擾動(dòng)下產(chǎn)生的變形。
因此,果卜岸坡的非均勻大變形,是天然岸坡,特別是處于臨界穩(wěn)定的邊坡,在強(qiáng)烈人工擾動(dòng)下,損傷急劇發(fā)展的巖土體非平衡演化的必然結(jié)果。在水位趨于穩(wěn)定,即外界擾動(dòng)趨于穩(wěn)定的情況下,果卜岸坡將由非平衡演化的第一種情況,逐漸發(fā)展為第二種情況。由于在第一階段中,巖土體急劇損傷破壞,材料弱化,無(wú)論是強(qiáng)度參數(shù)、變形參數(shù),還是長(zhǎng)期變形參數(shù),都有極大弱化,這將導(dǎo)致邊坡在外荷載穩(wěn)定的情況下,發(fā)生長(zhǎng)期的、緩慢的蠕變變形。這也與目前觀測(cè)到的2 mm/d左右的邊坡變形相吻合。這種變形,可能趨于收斂,邊坡趨于穩(wěn)定,達(dá)到新的平衡態(tài);也可能始終不能收斂,長(zhǎng)期積累加劇巖體損傷,在原有基礎(chǔ)上形成更大的非均勻變形,導(dǎo)致巖土體失穩(wěn)。
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1673-9000(2017)02-0120-02
2016-09-28
黃戰(zhàn)庫(kù)(1975-),男,陜西楊凌人,工程師,主要從事水利水電工程管理工作。