抗滑桩在滑坡治理工程中的应用
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Value Engineering1工程概况西北地区某建设场地处在老滑坡地段,在工程建设时对坡体前缘坡脚进行了开挖,未做有效的支护措施,在强降雨发生后,边坡出现整体滑塌,塌落土方超过5×104m 3,滑塌的土体破坏了正在建设中的一些建构筑物。
坡体多处出现明显变形形迹,滑塌体后缘出现多条贯通性拉张裂缝,如果不采取有效工程措施,坡体有进一步滑塌的危险,对区内建构筑物和人员安全将构成严重威胁。
2设计及计算方法的确定采用有限元强度折减法和极限平衡法的数值分析方法计算滑坡推力,对边坡稳定性进行定量评价,为抗滑桩的设计提供依据。
本次研究对该坡体由西向东实测了6条剖面线,均进行了滑坡推力和稳定性计算。
由于本场地基岩面在坡脚处出现陡降,若将抗滑桩至于坡脚处,基岩的崁固深度有限,崁固条件较差。
因此将抗滑桩的位置做调整,在抗滑桩前设置挡土墙,而抗滑桩向墙背方向移动6m ,这样抗滑桩有了相对好的基岩崁固条件,并有效减少了桩长,降低了工程造价。
抗滑桩和桩前挡土墙相对位置如图1所示。
3滑坡推力计算通过理正边坡稳定分析,选用瑞典条分法,滑裂面形状选圆弧滑动法,可得最危险滑面对应的下滑力、抗滑力,下滑力乘以对应安全系数,减掉抗滑力,即可得滑坡前缘剪出口的滑坡推力,本次抗滑桩基本就在滑坡前缘剪出口,因此,将此力作为作用于抗滑桩上的滑坡推力。
计算结果如表1。
4抗滑桩计算主要通过理正抗滑桩设计模块进行设计计算,滑床为较完整的砂质泥岩,因此嵌入段桩身内力计算方法选用K 法,地基系数K 取400MN/m 3,桩底支撑条件取固定。
推力分布类型选用三角形,不考虑桩前覆土被动土压力。
桩身所承受的推力和内力计算结果如图2~图4所示。
5滑坡越桩验算通过理正边坡稳定分析模块,选用bishop 法,滑裂面形状选圆弧滑动法,通过设定剪出剪入口范围,让坡体从桩顶剪出,可得出滑坡体越桩的稳定性系数。
桩的背侧为挡土侧,桩的面侧为非挡土侧。
采用理正边坡稳定性分析模块,分别对2、3、4剖面进行越桩验算,结果如表2。
地质灾害滑坡治理工程中抗滑桩的应用因为地质的原因,滑坡是工程建设中最常见也是危害最大的地质灾害,边坡如果失稳,就形成滑坡、崩塌等地质灾害,轻则增加投资、延长工期,重则导致建筑物倒塌、甚至造成人员伤亡。
尽管滑坡的处理方案有很多种,但在滑坡治理措施一般采用抗滑桩。
近年来,随着基本建设规模的扩大及经济建设的急剧发展,各种边坡工程越来越多,且治理的难度越来越大,对边坡的防护治理措施不当,将危及人民生命和财产的安全。
标签地质滑坡;抗滑桩;应用一、前言文章对常见的抗滑桩类型及滑坡治理中抗滑桩的设计进行了简要介绍,对抗滑桩施工准备技术和抗滑桩在滑坡治理中注意的问题进行了阐述,通过分析,并结合自身实践经验和相关理论知识,对抗滑桩施工控制技术进行了探讨,具有一定的借鉴意义。
二、常见的抗滑桩类型1.悬臂式抗滑桩悬臂式抗滑桩实际上主要是借助桩床床基强大的抗力来抵抗平衡滑坡的推力,此抗滑桩大部分用于浅层的滑坡,其最突出的优点是在滑坡中能灵活应用,不管单级或多级布桩都能达到抵抗平衡滑坡的推力。
尽管悬臂式抗滑桩存在一些不利因素,但仍然不影响它在滑坡治理中应用,是目前应用最多的一种抗滑桩类型。
2.预应力锚索抗滑桩预应力锚索抗滑桩技术是由抗滑桩、挡土板、连续梁、锚索组成的一种空间抗滑结构。
在普通抗滑桩的桩顶或桩身一定位置设置一个预应力锚索,借助于锚索提供的锚固力和抗滑力所提供的阻滑力并有二者组成的桩-锚支挡利息共同阻挡滑坡的下滑。
3.锚拉桩根据是否对锚杆(索)施加预应力可分为预应力锚拉桩与非预应力锚拉桩两种。
当工程位于滑坡土层较厚或推力较大的不稳定地基上时,显然采用悬臂式抗滑桩的结构成本增加,同时也存在很多不稳定因素,故锚拉桩是最适宜的支护形式。
锚拉桩相比于悬臂式抗滑桩的优势在于锚拉桩的锚杆(索)起到一定的传力作用,可以有效地缓解桩身的内力,除此之外,锚拉桩一般处于偏心受压状态工作,这样便明显节省结构材料,一般情况下比应用悬臂式抗滑桩节省30%-50%的结构成本,降低工程费用,缩短了施工工期。
抗滑桩在山区公路滑坡治理中的应用1.前言随着我国高速公路建设的快速发展,高速公路建设不断向我国山岭地区延伸。
尽管在山区高速公路的选线选址中,已采取了对自然滑坡已采用绕避或工程措施后通过,但在工程建设中滑坡现象仍然相当普遍,其中主要是因为工程施工破环原有的自然山体,诱发的工程滑坡,导致工程造价猛增,以致突破投资,延误工期,给工程留下隐患等严重后果。
工程实践表明,抗滑桩能迅速、安全、经济地解决一些比较困难的山体滑坡问题,因此获得发展较快, 目前广泛使用于治理滑坡。
抗滑桩被喻为治理滑坡的“重型武器”,使治理大型滑坡成为可能,是目前广泛使用的治理滑坡的有效措施。
抗滑桩是承受侧向荷载用以整治滑坡的支挡建筑物,它穿过滑体在滑床的一定深度处锚固,抵抗滑坡推力的作用。
它适用于除流塑性滑坡以外的各种类型滑坡。
故在高速公路中应广泛应用。
下面为抗滑桩在高速公路中应用的一个典型案例,该滑坡体位于高速公路的龙泉境内。
2.工程地质概况丽水某高速穿越浙南重山岭区,地质构造复杂、地质多变、岩体破碎,受地质条件先天不足和施工工期长及部分处治不到位等因素的影响,诱发山体滑坡。
该滑坡位于浙江省龙泉市境内,属于挖方路堑。
在该段高速公路山侧形成高度110~125m、坡度达60~65°的高、陡的深路堑,在降雨和地下水等多因素的共同作用下,公路上山侧坡体产生了多次较大规模的滑坡。
采用了挡土墙、削坡等措施,均无法解决滑坡问题。
根据地质勘察资料显示:地层主要为上覆残积层和下伏同向缓倾(倾角30~45°)层状岩石,节理发育,岩层每层厚度约为1.2~3.0m,层间充满1~3cm 的膨胀土。
其坡体地层结构自上至下可分为;坡积碎石土层,厚度为0.5~1.55m;强风化岩层,顶板埋深在1.55~6.0m以下;中风化岩层在滑坡场区东西两侧钻孔均有揭露。
该滑坡滑动面主要在顶面碎石土层和层间的膨胀土遇水滑动,即存在坡积碎石土沿残积层顶面的浅层滑动和坡残积层沿岩层顶面的较深层滑动和变形。
文章编号:1009-6825(2012)35-0055-02谈抗滑桩支护技术在滑坡治理中的应用收稿日期:2012-09-20作者简介:薛志敏(1973-),男,工程师薛志敏(山西省临吉高速公路建设管理处,山西襄汾041500)摘要:对抗滑桩支护边坡的原理、研究现状等做了简单介绍,并结合临吉高速公路S10标段K202+800 K202+860边坡滑坡处理的工程实例,重点分析该段滑坡的成因和处理方案,对以后类似工程案例起到了一定的参考作用。
关键词:抗滑桩,半填半挖路基,滑坡中图分类号:TU473文献标识码:A0引言随着我国公路建设的大规模展开,公路滑坡与边坡病害成为影响工程进度和质量的重要因素。
因此,须在采取排水、坡面防护等传统防治措施的同时,积极引用抗滑桩、锚索抗滑桩、微型桩等国内外成熟的先进技术确保工程保质保量完成。
1抗滑桩我国抗滑桩支护技术的发展较早可追溯到20世纪70年代,当日本和苏联等国家刚刚将直径为1.5m 3.5m 的挖孔抗滑桩应用于解决抗滑挡土墙施工中的困难时,我国研发的大截面挖孔钢筋混凝土抗滑桩已成功应用于铁路内、外滑坡治理工程中,同时又在深入研究抗滑桩的设计理论和其在土层中的实际受力状态的基础上研发了排架桩、刚架桩等新的抗滑桩结构形式。
80年代以来,随着锚索技术的快速发展形成了“锚索抗滑桩”,它通过在抗滑桩顶部增加锚索形成拉力改变抗滑桩的受力状态,使原来抗滑桩由原来的悬臂梁受力状态(被动受力)转变为类似简支梁结构的受力状态(主动受力),有效减小了抗滑桩的埋置深度和截面尺寸(见图1)。
迄今为止,抗滑桩是滑坡治理工程中最有效的措施,其机理分析和理论研究也随着它在工程领域的应用得到了长足的发展[4]。
图1抗滑桩示意图1.1抗滑桩原理和分类1)原理:抗滑桩的基本原理是在滑坡体中选择适当的位置打入桩体(木桩、钢桩、钢筋混凝土桩、组合桩),桩会穿过滑动面嵌入下部稳定基岩,上部桩身将滑坡推力传给桩下部的侧向土体或者岩体,下部桩的侧向阻力来承担边坡的下推力(如图2所示),这就要求滑坡要有较明显的滑动面且滑动面以上土体有较好塑性,下部有较坚固的岩石和密实土层,才能使边坡保持平衡和稳定。
混凝土抗滑桩在山区公路滑坡治理中的应用探讨摘要:山区建设中常遇见或引发滑坡地质灾害,混凝土抗滑桩治理滑坡是一种常用而有效的方法。
本文在阐述混凝土抗滑桩优势的基础上,详细介绍其施工工艺及施工注意事项,以供类似工程参考。
关键词:混凝土抗滑桩;滑坡;公路广西地处西部地区,地形起伏较大,地质条件复杂,地质环境脆弱,地质灾害时有发生,高速公路施工中滑坡现象极为常见。
尽管在山岭区选线选址中,已对自然滑坡采用绕避或工程措施后通过,但在工程建设中滑坡仍然相当普遍,其中主要是因为工程施工诱发的工程滑坡,以致造成突破投资,延误工期,并给工程留下隐患。
工程实践表明,抗滑桩能迅速、安全、经济地解决一些比较困难的问题,适用于除流塑性滑坡以外的各种类型滑坡,目前已成为治理滑坡的有效措施,在高速公路中广泛应用。
1混凝土抗滑桩优势混凝土抗滑桩的应用原理是混凝土抗滑桩穿过滑坡体,嵌入稳定的基岩内,由于桩身底部嵌入基岩深度较深,足以抵抗桩身顶部滑动体的推力,起到使整个滑坡体稳定的目的。
其优势如下:1)抗滑桩抗滑能力大,圬工数量小;2)桩位布置灵活,可在滑坡体中最有利抗滑的部位使用;3)施工方便,对场地的扰动破坏小,施工进度快;4)抗滑桩可以成群布置,成孔形式多样,如圆桩、矩形桩、梁构桩等各种地形地质条件皆可适用,在滑坡治理中应用潜力巨大。
2抗滑桩施工工艺2.1 施工准备施工准备阶段是非常重要的阶段,该阶段工作质量的好坏,将直接关系到抗滑桩施工的成败。
施工之前,为保证施工方便和施工安全,在成孔前应开挖一个施工平台,并进行场地的平整。
施工前准备好相应的模板、机具器材和井下通风、照明设施。
为提高出碴效率,每根桩设立三角井架或摇头扒杆,井架上还须安装刹车带,以供桩孔开挖到一定深度后出碴进料用。
第一节护壁混凝土灌筑完成后,用碎石、水泥在井口的纵向铺设便道,供运土斗车运行出碴。
2.2 施工关键技术2.2.1 开挖。
开挖时要和其他工序错开进行,采用先中部,再向边部的顺序进行开挖,对已成孔进行混凝土浇注后,再开挖附近的孔。
总第321期交 通 科 技SerialNo.321 2023第6期TransportationScience&TechnologyNo.6Dec.2023DOI10.3963/j.issn.1671 7570.2023.06.020收稿日期:2023 08 11第一作者:王绍平(1971-),男,高级工程师。
梅花形布置双排抗滑桩在滑坡处治中的应用王绍平(福建省地质测绘院 福州 350004)摘 要 双排抗滑圆桩由于抗弯能力强、施工方便等优点,在大中型滑坡治理工程中得到广泛应用,目前主要运用门架式抗滑桩,对梅花形布置应用研究较少。
文中依托某滑坡治理工程实例,采用简化模型研究门架式和梅花形布置双排抗滑桩在滑坡推力作用下的桩身位移和内力。
结果表明,梅花形布置抗滑桩通过加强桩顶约束提高双排桩的整体性,能够有效地减小双排桩的桩顶位移和桩身弯矩,但是前排桩轴力略有减小,后排桩轴力增加。
研究表明,梅花形布置较门架式布置更为合理,在大中型滑坡治理中可优先选用梅花形布置。
关键词 滑坡治理 抗滑桩 梅花形布置抗滑桩 门架式布置抗滑桩中图分类号 U416.1 TU416.1+4 矩形截面抗滑桩惯性矩大、抗弯能力强,因此成为抗滑桩最为常用的截面形式,然而,随着人工挖孔桩施工工艺逐渐受到限制,矩形截面抗滑桩的使用范围逐渐减小,采用机械化施工的双排圆形抗滑桩的应用逐渐增加[1]。
国内外对双排抗滑桩的研究及应用多集中在平行布置,对梅花形布置研究较少。
崔伟帅[2]采用模型试验和数值模拟的方法对梅花形布设有连梁双排抗滑桩受力特性进行试验研究,研究表明,梅花形布设能够更好地发挥桩土之间的联动性,进而能承受更大的滑坡推力。
赵晓坷等[3]采用数值模拟的方法对梅花形布设双排抗滑桩的土拱效应进行研究,发现存在合理桩位使相邻前后排抗滑桩之间形成直接土拱,进而能够充分发挥抗滑桩的阻滑性能。
以上研究成果对了解梅花形布置抗滑桩的受力机理和抗滑作用起到了很好的作用,但是以理论和试验为主,对工程应用的研究较少。
抗滑桩在高速公路边坡治理中的应用摘要:抗滑桩在高速公路边坡治理中应用比较多,是加固高速公路边坡中的比较有效的方法之一,该技术有着施工简单和桩位灵活并且加固效果很好,也是因为这些特点,被广泛的应用在高速公路的边坡治理中。
随着这些年的经济发展,高速公路也在不断的进行建设,因此,在高速公路的边坡治理也是一件非常重要的事情。
抗滑桩的桩位灵活,施工便捷就使得施工周期变得很短。
本文就结合高速公路建设项目,介绍抗滑桩在高速公路边坡治理中的应用,以供借鉴。
关键词:抗滑桩;高速公路;边坡治理高速公路的滑坡现象是一个很常见的自然灾害之一,滑坡的出现原因是因高速公路建设施工的时候对地质产生了一些影响,导致高速公路在使用一段年限后出现滑坡的现象或是自然灾害引起的滑坡现象。
而抗滑桩的应用就对滑坡现象有着很有效的治理,是针对滑坡现象出现的一个很好的处理方法。
抗滑桩对滑坡的治理就是将滑桩打入到高速公路的滑坡体中去,达到利用桩柱来抵挡向下滑动的滑坡动力,对滑坡体进行稳定。
防滑桩的适用范围是有着一定的局限性的,主要的应用的范围是浅层和中层的滑坡现象,因为,这些区域的滑坡现象直立起来是比较方便的,具体的施工比较方便,没有太大的难度,并且治理的效果很好,对滑坡体的巩固效果非常强。
对于人们的日常生活来说,自然灾害对人们的生活会造成极大的生活不便,更严重的会导致交通的堵塞、河流堵塞以及引起洪涝等其他的自然灾害并发。
不仅会对人们造成经济性的巨大损失,严重者会威胁到人们的生命安全。
因此,通过对抗滑桩的应用,将一些有效的措施进行结合起来进行高速公路滑坡现象的不同角度的治理,并且对施工计划进行优化,能够有效的解决高速公路的边坡的稳定性。
1.抗滑桩在对高速公路的边坡治理中的作用在进行高速公路边坡治理的工作中,抗滑桩的应用就是将抗滑桩打入高速公路的滑坡体内,使桩柱在滑坡体中起到稳定滑坡体的作用。
桩柱插到滑坡体中能够有效的对滑坡体的向下的流动力进行有效的稳定作用,加强滑坡体的稳固性。
抗滑桩加固机理及其在滑坡整治中的应用研究摘要:本文结合某公路边坡工程实例,对抗滑桩的加固机理进行了研究,并通过实践结果表明,本文所提出的边坡设计方法、方案和防治措施是可行的,但在施工不同阶段,应严格而系统地进行监控工作,并对监测信息及时分析与处理,以确保公路边坡工程的安全。
关键词:抗滑桩滑坡整治加固机理地质情况1 引言抗滑桩是承受侧向荷载用以整治滑坡的支撑建筑物,它穿过滑体在滑床的一定深度处锚固,抵抗滑坡推力的作用。
抗滑桩除用于稳定滑坡外,还可用于路基边坡加固,阻止填方沿基底滑动,加固已成建筑物,如挡土墙及隧道防止开裂扩大等。
2 抗滑桩优缺点及适用范围工程实践表明,抗滑桩能迅速、安全、经济地解决一些比较困难的工程,因此发展较快。
它的优点有:(1)抗滑能力强,污工数量小,在滑坡推力大、滑动面深的情况下,较其他抗滑工程经济、有效。
(2)桩位灵活,可以设在滑坡体中最有利于抗滑的部位;单独使用,也能与其他的建筑物配合使用。
分排设置时,可将巨大的滑坡体切割成若干分散的单元体,对滑坡起到分而治之的功效。
(3)挖孔抗滑桩可以根据弯矩沿桩长变化合理布设钢筋。
因此较打入的管桩等要经济。
(4)施工方便,设备简单,具有工程进度快、施工质量好、比较安全等优点。
施工时可间隔开挖,不至引起滑坡条件的恶化,因此对整治己通车路线上的滑坡和处在缓慢滑坡阶段的滑坡特别有利。
(5)开挖桩孔能校核地质情况,检验和修改原有的设计,使其更符合实际。
不足之处是与一般可就地取材的抗滑工程相比,用钢材和水泥较多。
抗滑桩适用于除流塑性滑坡以外的各种类型滑坡,是目前广泛使用的治理滑坡的有效措施。
对于浅层滑坡或路基边坡滑坡,可用混凝土桩或混凝土钻孔桩,使滑体稳定。
对于岩层整体性强、滑动面明确的浅层或中厚滑坡,当修建抗滑挡土墙场工程量大,或因开挖坡脚易引起滑动时,可在滑坡前缘设置混凝土或钢筋混凝土钻孔桩。
对于推力较大的大型滑坡,可采用大截面的挖孔桩,采用分排间隔设桩或与轻型抗滑挡土墙结合的形式,以分散滑坡推力,减小每级抗滑建筑物的污工体积。
抗滑桩在滑坡体治理工程中的应用摘要:本文通过结合某工程潜在滑坡体治理工程项目,提出采取抗滑桩治理滑坡方案,从而减少工程施工过程中建筑物的受力,经研究决定对建筑物后部采取b型、c型抗滑桩施工;文章对抗滑桩的施工进行详细的探讨,为同类工程提供有价值的参考。
关键词:滑坡治理抗滑桩人工挖孔钢筋笼1 工程概况某工程潜在滑坡体治理工程项目采取抗滑桩治理措施。
其中潜在滑坡体抗滑桩12根,建筑物南部8根a型桩,桩径采用1.8×2.5m,a型桩的桩中心间距取为6m,桩长取为20m;但鉴于中部滑面较深,为此中部桩长取为26~30m不等;建筑物后部4根b型桩,桩径采用2.5×3.5m,桩中心间距6m,桩长30m。
12根抗滑桩混凝土共计2899m3,钢筋298.7t,削方卸载8000m3。
2 治理施工方案本滑坡治理项目主要工程项目包括削方卸载、抗滑桩、积水井、积水井内仰斜排水孔、注浆加固以及边坡支护工程等。
本工程的滑坡施工为了有效地确保施工质量,施工中严格按照正确的施工流程。
本工程滑坡治理所采取的施工流程如下:对建筑物后部采取抗滑桩治理,然后进行削方卸载,对堆渣边坡采取抗滑桩处理,然后进行注浆加固,进行积水井施工最后进行护坡工程施工。
现重点探讨抗滑桩的治理滑坡施工技术。
3 抗滑桩施工准备技术施工前,仔细查明地上、地下有无管线,提前拆除。
根据施工图和设计要求确定出抗滑桩每根桩的位置、高程。
打好施工作业定位桩及附桩。
并经监理测量工程师认可,才进行下道工序施工,搞好技术交底,使施工人员在按图施工过程中明确知道本道工序的设计与规范要求,杜绝盲目施工和随意施工。
整平孔口地面,先将桩位附近边坡或表层易滑塌部分采取措施,做好桩区地表截、排水及防渗工作,在雨季施工时,孔口应搭雨棚。
孔口地面下应先做好加强衬砌,孔口地面上加筑40cm厚的钢筋混凝土桩井锁口。
备好各项工序的机具器材和桩孔内排水、通风、照明设备。
同时设置好对滑坡变形、移动的观测设施。
144管理及其他M anagement and other地质灾害滑坡治理工程中抗滑桩的应用优势分析李正忠1,杨 俊2(1.贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队,贵州 遵义 563000;2.贵州地矿局第二工程勘察院有限公司,贵州 遵义 563000)摘 要:抗滑桩是一种简单、有效的边坡加固与治理措施,在边坡治理工程被大量采用。
本文首先分析了我国地质灾害中滑坡的发生情况与治理要求,其后围绕抗滑桩详细探讨了其应用原理与优势,最后就具体治理工程案例中抗滑桩的应用展开分析,以期可供参考。
关键词:地质灾害;滑坡治理;抗滑桩;应用原理;应用优势中图分类号:P694 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)12-0144-2收稿日期:2021-06作者简介:李正忠,男,生于1987年,汉族,贵州遵义人,本科,工程师,研究方向:岩土工程勘察设计,地质工程勘查设计。
我国幅员辽阔,山区面积大、地形地质复杂,各种地质灾害频发,尤其是随着工程建设规模的不断增加,地质灾害发生频率越来越大,其中滑坡灾害广泛发生。
据统计,我国新老滑坡共计约30多万处,每年发生的滑坡数以万计,经济损失巨大,目前抗滑桩作为治理滑坡的最有效手段得到了广泛采用,其结构形式简单、抗力大、施工便利,本文主要围绕此展开详细分析。
1 地质灾害滑坡概述滑坡是三大地质灾害(崩塌、滑坡、泥石流)中较为频发的一种,指的是斜坡受到地震、河流冲刷、雨水浸泡、地下水活动以及人工开挖等因素的影响,岩土体在自重下沿一个或多个破裂滑动面往下滑动。
一旦发生滑坡灾害,极易导致严重后果,近百年来全球因自然或是人类活动诱发的滑坡现象所致的损失,每年高达数百亿美元。
根据我国自然资源部最新报告显示,2020年地质灾害共发生7840起,各种灾害统计数据如下表1所示,共造成139人死亡(失踪),58人受伤,直接经济损失达50.2亿元。
从上述数据分析可知,滑坡灾害数量最大,占比达61.35%,我国是一个多山的国家,山地、丘陵、高原在国土面积中的占比达69%,受滑坡威胁与存在潜在破坏的地区在国土面积中占比20%~25%,多分布在西南、西北地区,给人们的生命安全与财产带来巨大威胁。
预应力锚索抗滑桩在滑坡治理中的应用摘要:分析了预应力锚索抗滑桩的基本构成和抗滑原理,并简要阐述了一下其施工工艺流程。
关键词:预应力锚索抗滑桩;抗滑桩构成;抗滑桩原理;施工流程滑坡对人类工程建设的危害是世界性的,据数据显示世界各国由滑坡直接或间接造成的经济损失估计每年可达数十亿美元。
在我国,滑坡更是一种非常常见的地质灾害现象,据统计我国每年会有体积达数百万甚至上亿立方米的自然滑坡。
尤其在我国的西南山区,由于修建道路时的高填深挖更是容易存在潜在的滑坡灾害,一旦出现滑坡,特别是大型滑坡,往往会对行人和车辆造成毁灭性危害,产生难以估量的损失,严重危害了人民生命、财产的安全,阻碍了经济建设的顺利进行。
因此,探讨开挖边坡的稳定性及其治理方法,研究滑坡治理措施,分析其机理,具有重大的实践和理论意义。
我国在50年代前,由于经济发展水平和技术水平所限,治理滑坡主要是以地表和地下排水工程为主.抗滑支挡工程主要是挡土墙。
随着国民经济的不断发展,简单的挡土墙已经不能解决滑坡中出现的新问题了,于是在60、70年代出现了用抗滑桩工程以解决抗滑挡土墙施工中的困难,由于抗滑支挡建筑物具有稳定滑坡见效快,安全可靠、占地面积小等优点很快在滑坡治理中就被广泛地应用。
80年代以来,在小直径抗滑桩应用的同时,为治理大型滑坡,大直径挖孔抗滑桩开始使用,后来随着锚索技术的发展,在滑坡防治中逐渐开始大量采用锚索工程。
由于锚索系用高强度钢丝束锚固于滑体下的滑床中,抗拉力大,预应力锚索是一种细长的受拉杆件构件,柔度较大,且柔性可调,加固岩土体时与岩土体共同作用,充分发挥两者的强度;根据工程需要深入岩土体加固岩土体,通过施加预应力,能够主动控制岩土体的变形,调整岩土体的受力状态,有利于岩土体的稳定。
不仅如此,预应力锚索还具有随机补强、施工快捷灵活、经济性较好等特点,所以目前的应用前景十分关阔广阔。
一、预应力锚索抗滑桩的基本构成和抗滑原理预应力锚索抗滑桩是由由抗滑桩、预应力锚索、锚具等三大部分组成, 是一种联合抗滑支档结构(如下图)。
抗滑桩在滑坡治理工程中的应用赵国军武骏娟王程(中国水利水电第七工程局有限公司第五分局四川彭山620860 )[摘要]本文主要以重庆石忠高速公路B8合同段K33+000-K33+300里程滑坡治理工程抗滑桩施工为例,介绍了抗滑桩的施工过程,对抗滑桩的作用、施工方法、事故处理等问题进行了分析,突出其在滑坡治理工程中的重大作用。
[关键词]抗滑桩滑坡治理工程应用1 前言抗滑桩就是穿过滑坡体深入于滑床的桩柱,用以支挡滑坡体的滑动力,起稳定边坡的作用,适用于浅层和中厚层的滑坡,是一种抗滑处理的主要措施。
因其具有施工方便,对原有滑坡体扰动小,治理效果好,可靠性高等优点,在公路、铁路等工程中被广泛采用。
由于各施工所在地的地质情况各不相同,具体施工时遇到的问题也各不相同,本文结合重庆石忠高速公路B8合同段K33+000-300里程段滑坡治理工程抗滑桩现场施工经验,阐述了抗滑桩的施工方法、问题处理等各方面问题,供同类施工借鉴与研究。
2 抗滑桩的作用抗滑桩对滑坡体的作用是利用抗滑桩插入滑动面以下的稳定层对桩的锚固力平衡滑坡体的推力,加强其稳定性。
当滑坡体下滑时受到抗滑桩的阻力,使滑坡体达到稳定状态。
整个桩身要具有足够的稳定性,即抗滑稳定安全系数满足规范要求,保证滑体不越过桩身、不从桩间挤出,桩的断面和配筋合理,能满足桩内应力和桩身变形的要求,桩周的地基力和滑体变形在允许范围内。
抗滑桩埋入地层以下深度,按一般经验,软质岩层中锚固深度为设计桩长的三分之一;硬质岩中为设计桩长的四分之一;土质滑床中为设计桩长的二分之一。
桩间距一般取桩径的3~5倍,以保证滑动土体不在桩间滑出为原则。
3 施工方法3.1抗滑桩的施工顺序抗滑桩的施工顺序为:施工准备---放桩位---开挖桩孔---地下水处理---护壁施工---钢筋笼制作与安装---混凝土浇注---混凝土养护。
见图1-抗滑桩工艺流程图。
3.2施工准备3.2.1 “三通一平”确保施工现场水通、电通、道路通和场地平整,建立测量控制网,测设桩位。
孔口做钢筋混凝土锁口,锁口须高出原地面20cm,防止落石头及地表水倒灌进已经开挖的桩孔内,孔口上搭防护棚,孔口周围设防护栏,挖排水沟。
3.2.2 根据现场实际情况布置钢筋加工厂、材料堆放场地、弃土堆放场地等。
因该抗滑桩距混凝土拌合站距离仅50m,所以现场不考虑砼拌合场地,直接采用罐车运输至施工现场,混凝土泵垂直运输至桩孔内。
3.2.3 技术人员对现场施工人员进行图纸、技术和安全交底3.2.4 进场的钢材、水泥、砂石应有质保书、质量检验合格证及试验报告3.2.5 钢筋焊接试验报告,砼配合比报告单。
3.3测量定位,放桩样3.3.1 测量定位:施工人员必须按图施工,工程开工前根据审批后的控制点测放各桩的平面位置,同时做好各桩位的控制桩,桩位的放样允许偏差为l0mm。
桩位测设完毕后,首先开挖截水沟。
经监理复核验收并办理有关手续后,方可进行开挖。
抗滑桩工艺流程见图1.图1 抗滑桩工艺流程3.3.2 标定中点:挖孔前,将放好的桩位中心点向桩的四周按轴线方向,引出桩位中心控制点,待第一节护壁浇筑好后,将护桩标定在护壁上,以后每开挖一节都用垂球吊中,确保桩位垂直度偏差、桩径在规范要求偏差范围内,并做好记录。
平场地、截排水、清刷坡 施工准备 安扒绞车及通风设备测量放样出碴检查孔壁、绘地质展示图绑扎护壁钢筋护壁立模灌注护壁混泥土拆模桩底达到设计标高绑焊孔内钢筋 主筋下放及固定 焊接、绑扎孔下钢筋 灌注桩身混凝土 成桩 孔内通风 孔内通风配料拌合孔口焊接配筋 制取试件 桩身开挖3.4开挖孔桩3.4.1开挖方案桩孔开挖采用人工开挖及控制爆破相结合的施工方案,对土层、碎石土等强度低的地质层采用人工开挖;对于较大的孤石及岩层,采用钻眼爆破施工,爆破方式为小药量、多炮眼式松动爆破,完毕后必须用鼓风机进行通风工作,降低孔内烟尘浓度并将新鲜空气灌入桩孔底部后,人员方可下孔继续施工。
桩孔开挖采用间隔方式跳孔开挖,一般间隔1~2孔,并且在桩身混凝土浇注完毕并达到设计强度后,方可进行相邻桩孔的开挖。
3.4.2施工机具挖孔机具主要包括:专用绞车、提桶、潜水泵、鼓风机、输风管、镐、锹、风镐、低压照明灯等。
3.4.3施工方法及注意事项1)土方开挖(1)土方开挖采用分段开挖,分段长度1.0m,对易坍塌地段,可根据实际情况缩短分段长度。
(2)桩孔开挖采用人工掏挖,孔内土、块石采用专用绞车、提桶提升至孔口,倒在距离桩孔3m以外的指定地点,并定期转运至弃土场,孔口设置可移动式活动盖板,以保证孔内挖孔人员安全作业。
操作时,当装土提桶提升至活动盖板上方时,关闭活动盖板,将土倒出并将提桶挂稳后,方可打开盖板,下放提桶。
2)石方开挖(1)岩石开挖采用浅孔、密眼、小药量松动爆方法。
钻孔:采用空压机带风镐钻孔,孔径控制在40mm左右,钻孔成梅花形布置,孔距为0.5m,孔深1.2m,中心为掏心孔,孔深1.5m。
3)护壁施工护壁施工:护壁砼采用机械集中拌合,人工运输至孔口,绞车吊运至施工面后进行浇筑。
混凝土塌落度控制在8—10cm。
原地面下第一节灌注锁口,其下挖深1m就灌注C15钢筋砼护壁一节,往下施工以每一节为一施工循环。
每节高度为1m,厚20cm,节与节之间预留钢筋进行单面搭接旱,以提高护壁的整体性。
护壁模板采用拆上节,支下节重复周转使用,模板之间用卡具、扣件连接固定,内侧搭设钢管支架做为支撑。
护壁砼灌注8小时后才可进行拆模工作。
4)孔内照明夜间施工时要保证施工用电,施工场地周围架好照明灯,孔内照明用电采用36V安全电压,孔内照明灯泡用专用防水灯罩防护,防止其碰撞时破裂。
爆破时,照明设施全部提出孔外。
5)孔内通风桩孔开挖深度较深时,通风采用鼓风机送风,每次下孔前要用鼓风机向孔内送风至少15秒,以保证空气新鲜。
爆破完毕后必须送风待孔内烟尘排净后方可下孔作业。
6)孔内排水当孔内有渗水事,应及时排除孔内积水,防止桩孔长期浸泡垮塌。
水量较小时,可直接抽取孔内渗水;水量较大时,可采用井点降水或集中泵排。
7)地质工作及时对开挖面进行地质编录和监测,重点检查滑带、滑面的位置,准确划定滑带土的厚度,如果抗滑桩的嵌入深度与设计有较大出入,要及时向监理工程师与设计人员报告,以便进行处理。
3.5终孔检查挖到设计深度时,岩石强度、入岩深度满足设计要求后,清除孔底积水、残渣等,验收合格后,立即采用砂浆进行封底。
4 抗滑桩施工常见问题处理4.1地下水地下水是抗滑桩施工中最常见的问题。
含水层中的水在桩孔开挖时破坏了其平衡状态,使周围的静态水流人桩孔内,从而影响了人工挖孔桩的正常施工,如果遇到动态水压土层施工,不仅开挖困难,连护壁混凝土也易被水压冲刷穿透,发生塌孔等事故。
如遇到了细砂、粉砂土层,在压力水的作用下,也极易发生流砂和井漏现象。
4.1.1地下水量不大时可选用潜水泵抽水,边抽水边开挖,成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后进行下一段的施工。
4.1.2水量较大时我标段A7、A8、A9、A10等桩孔涌水量较大,采用施工孔自身水泵抽水,不易开挖,最后采取对周围桩孔同时抽水,以减少开挖孔内的涌水量,并采取交替循环施工的方法,合理组织安排,收到较好效果。
4.2流砂人工挖孔在开挖时,如遇细砂,粉砂层地质时,再加上地下水的作用,极易形成流砂,严重时会发生井漏,造成质量、安全事故,因此要采取有效可靠的措施确保施工安全。
4.2.1流砂情况较轻时有效的方法是缩短这一循环的开挖深度,将正常的1m左右一段,缩短为0.3-0.5m,并及时进行护壁混凝土灌注。
当孔壁塌落,有泥砂流入而不能形成桩孔时,可用纺织袋装土逐渐堆堵,形成桩孔的外壁,并控制保证内壁满足设计尺寸。
4.2.2流砂情况较严重时常用的办法是下钢套筒,钢套筒与护壁用的钢模板相似,根据桩孔结构尺寸,可分成4—6段拼装,再加上适当的肋条,相互之间用螺栓连接,开挖0.5m左右,即可分片将套筒装入,深入孔底不少于0.2m,插入上部混凝土护壁外侧不小于0.5m,装后即浇注护壁混凝土,若放人套筒后流砂仍上涌,可采取开挖后立即用混凝土封闭孔底的方法,待混凝土凝结后,将孔中心部位的混凝土清凿以形成桩孔。
也可以对已完成的混凝土护壁的最下段进行钻孔灌浆,钻孔时使孔位倾斜至下层护壁以外,压力浇注水泥浆,使下部土壤固结,提高周围及底部砂层的不透水性,以解决流砂现象。
4.3桩身混凝土的浇筑4.3.1消除水的影响1)孔底积水浇筑桩身混凝土主要应保证其符合设计强度,要保证混凝土的均匀性、密实性,因此防止孔内积水影响混凝土的配合比和密实性。
浇筑前要抽干孔内积水,抽水的潜水泵要装设逆流阀,保证提出水泵时,不致使抽水管中残留水又流入桩孔内。
如果孔内的水抽不干,提出水泵后,可用部分干拌混凝土混合料或干水泥铺人孔底,然后再浇注混凝土。
如果孔底水量大,确实无法采取抽水的方法解决,桩身混凝土的浇筑就应当采取水下浇筑施工工艺了。
2)孔壁渗水对于孔壁渗水问题,施工中不容忽视。
因桩身混凝土浇筑时间较长,如果渗水过多,将会影响混凝土质量,降低桩身混凝土强度,可在桩身混凝土浇筑前采用防水材料封闭渗漏部位。
对于出水量较大的孔可用木楔打入,周围再用防水材料封闭,或在集中漏水部分嵌入泄水管,装上阀门,在施工桩孔时打开阀门让水流出,浇筑桩身混凝土时,再关闭,这样也可解决其影响桩身混凝土质量的问题。
4.3.2保证桩身混凝土的密实性为保证桩身混凝土浇筑的密实性,一般采用串筒下料及分层振捣浇筑的方法,其中浇筑速度较为关键,即力求在最短的时间内完成一个桩身混凝土浇筑,特别是在有地下水情况时,要求集中足够的混凝土短时间浇入,利用混凝土自身重量压住水流的渗入。
5 抗滑桩安全施工要点5.1爆破安全孔内爆破应注意以下事项:1)孔内爆破必须采用电雷管引爆。
2)严格控制药量,以松动爆破为主。
3)炮眼附近的支撑应该增设防护或作加固处理,以免炸坏支撑引起孔壁坍塌。
4)实施孔内爆破时,邻近孔内的工作人员必须到地面安全地段躲避。
5.2防止高空坠物5.2.1 孔口锁口必须高出地面20cm以上,防止石块、杂物滚入伤人以及地表水倒灌进孔内。
5.2.2 经常检查吊装机具是否安全可靠,绞车须使用带锁定装置专用绞车,并定期检查吊装用的卡环、钢绳等器具的磨损程度,并在孔内挖孔人员顶部安装挡护板。
5.2.3 定期检查孔口操作平台,孔口1m范围内不得堆放杂物。
6 结束语经过对抗滑桩实施上述的技术、安全控制,=其施工过程达到了预期的效果,质量、安全都得到了有效控制,工程顺利实施。
作者简介:赵国军(1984-),湖北宜昌人,中国水利水电第七工程局第五分局助理工程师,从事路桥施工管理工作。
武骏娟(1980 -),山西交城人,中国水利水电第七工程局第五分局助理工程师,从事路桥施工管理工作。