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水电站高边坡处理探究一、影响水电站高边坡稳定的因素1.内在因素(1)岩石类别及其强度的稳定性。比如软弱岩石这种类型的岩石,一般具有层状结构,极不耐水泡,一经浸水迅速强度迅速降低,变为容易导致滑坡发生的软弱层,这类软弱岩石中一般有粘土页岩、泥板岩、千枚岩等。(2)地应力。地应力主要指构造应力。由于高边坡开挖,在高边坡岩体的一定部位出现指向坡脚的张拉应力,导致张性卸荷裂隙及指向坡脚的变形和回弹,高边坡岩体的破坏,将发展成规模较大的沿坡倾倒体。(2)地质构造。对于区域构造复杂,新构造运动活动的地区,高边坡滑动、崩坍极其活跃,岩层的产状、断层、裂隙对高边坡变形破坏形成直接的控制作用。(3)岩体结构面。高边坡的破坏主要受结构面控制.在结构面中夹有牯土或其他泥质充填物时则成为软弱结构面;当岩体被结构面切割与高边坡分离,且结构面的抗剪强度小于滑坡体的剪应力并具有临空滑动面时,就可能出现滑坡。(4)地应力。地应力主要指构造应力。由于高边坡开挖,在高边坡岩体的一定部位出现指向坡脚的张拉应力,导致张性卸荷裂隙及指向坡脚的变形和回弹,高边坡岩体的破坏,将发展成规模较大的沿坡倾倒体。2.外在因素(1)振动作用震动、爆破及机械振动都可能引起高边坡应力的瞬时变化,尤以震动表面波引起的周期性振动以附加的动荷载作用于岩体,加大了下滑力。反复振动不仅使岩体结构面张裂、松弛、出现新的结构面,也使岩体变形破坏,大大降低了岩体的抗剪强度(2)水的作用。水对高边坡的稳定性有显著的影响。水对高边坡岩体的软化、地下水的渗透流动、渗透水压力等都会直接使高边坡产生破坏(3)高边坡形态。高边坡的几何形态,包括高边坡高度、长度、坡角、剖面形态、平面形态以及高边坡的临空条件和不合理的开挖程序与方式(如开挖切断控制高边坡稳定的结构面,或开挖坡度、坡高过大),都会发生高边坡破坏(4)其他因素。主要表现为年温差、日温差和地面相应的温度变化。差别越大,产生的风化作用越显著,特别是在雨水多而晴雨相间频繁的地区,对易风化的岩石起加速作用,致使高边坡坡面剥落掉块变形二、水电站高边坡处理方法(1)利用混凝土进行加固。混凝土是具有诸多优点的建筑材料,不仅方便施工塑形,还有较好的抗压强度,并且价格便宜,具有较高的性价比。目前较为主流的混凝土加固高边坡的形式方法为抗滑桩技术,设置挡墙与沉井施工。混凝土抗滑桩技术主要是通过混凝土灌注桩的形式,在高边坡的前端位置,利用专业技术透过土层、岩石层埋设两到三排。这种排列安置的目的在于削弱阻挡下滑力对坡体的冲击,抗滑桩的命名由此而来。通过实际应用的反馈来看,各类现场环境中浅中层高边坡中混凝土抗滑桩起到的抗滑效果是最好的,通过混凝土的灌注,岩体与灌注桩成为一个牢靠的整体。设置挡墙,与抗滑桩原理类似,只是把桩进一步加强为了混凝土防护墙。因其极好的防护效果,近年来逐渐成为了治坡攻城中最主流的办法。混凝土防护墙的特点十分明显,针对局部滑坡体受力不均的导致的不平衡情况,防护墙可以有效进行受力平衡,防治高边坡滑落变形。沉井方法当坡体附近存有建筑物或构筑物需要埋设深时,采用一种挖井方式的施工方法是最恰当和经济的。沉井方法就是利用该原理整平地基制作无盖无底的结构物,取出井内土物并在此空间内浇筑混凝土等材料的方法。该方法一般采用田字型结构分节逐步施工,在岩体不过于坚硬的高边坡环境执行效果最好。经过多年的实践检验,混凝土沉井法证实了其对滑坡问题治理的有效性,同时能起到抗滑桩和挡土墙的作用。(2)锚索加固法。锚索加固法是高边坡工程对锚索技术的灵活运用,通过一端联结工程建筑物,一端联结高边坡地基将土土等因素形成的压力转移到建筑物的承受力上,从而利用这种锚固力维持高边坡的稳定。在锚索加固法中应注意锚固洞加固、混凝土喷射、锚索的预应力的运用等细节工作。锚固洞加固施工过程一定要遵循由内而外,自上而下、逐层加固等原则规范作业。保证混凝土与洞壁紧密相联。这样,锚固洞才会对高边坡的抗滑能起到较大的抗力作用。(3)间接加固法。通过降低下滑力得以缓解的方法称为间接加固法,具体如下减裁反压法将目标坡体后缘的岩石清除一部分,将之置放于滑坡前缘位置,从而起到降低坡体下滑力的作用,此外该种方法还能在一定程度上起到增强抗滑力的作用。这种方法是高边坡加固措施中应优先考虑的方法,其的佳运用环境是上陡下缓的坡体地形。表里排水法排除坡体表里积水,降低岩石土体含水量和隙水压力从而起到改善坡体内部结构,减小滑动力和增强抗滑力的作用。该种加固方法需要施工建设中在滑坡体外修建排水拦水系统,通过盲沟、水平钻孔等方法建立地下水排水工程。三、小结水电工程建设的高边坡加固防治是一个复杂的系统工作,当前水电站工程高边坡加固与防治方面还存在着许多问题,因此,笔者还是希望建筑工程单位对这些加固治理方面的问题加以警惕,对高边坡加固方法加以实际研究和思考。
本文标题:水电站高边坡处理探究
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