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浅谈输电线路边坡治理典型案例分析研究
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摘要:本文以深圳110kVⅠⅡ线N17基础边坡治理为例,分析研究了边坡病害成因,对边坡滑塌区典型剖面进行了稳定性计算,提出了输电线路边坡治理措施及运维建议。
关键词:边坡;地层岩性;病害分析;稳定性计算;治理措施
1、前言
110kV灵升ⅠⅡ线N17基础边坡位于龙岗区龙岗街道龙新社区大围村后山,灵升ⅠⅡ线N17塔与110kV东升变电站之间。边坡坡面南北向呈凹形,边坡总长度约200m,高度约8~35m,坡度约50~80°,边坡坡顶线距离铁塔基础最近处约为6m,边坡下方坡脚处还分布有110kV灵升ⅠⅡ线18#塔、110kV升地线2#塔及110kV东升变电站等多处重要电力设施。
自2015年12月发生深圳光明新区滑坡事件后,深圳供电局对管辖输电线路边坡进行地质灾害排查,发现该边坡无支护措施,土体裸露,水土留失严重,且高边坡位于高压供电设施保护范围内,需尽快消除安全隐患。随即组织专家进行现场踏勘,调查了边坡病害类型、规模和发展趋势,并对边坡稳定性进行分析和评价。
2、边坡地层岩性
据现场踏勘,工程区域属花岗岩地层,边坡体以残积土、强风化、中风化花岗岩为主,岩土体结构主要有:
(1)花岗岩残积土:褐黄色,坡面揭露厚度约10~15m,沿边坡坡面及自然山坡地表广泛分布。见图1、图2。
图1坡面中上部花岗岩残积土图2110kV灵升Ⅰ、Ⅱ线17#塔残积土
(2)强风化花岗岩:灰色、灰褐色,主要在110kV灵升Ⅰ、Ⅱ线17#侧下方的坡面揭露,分布面积约100m2,岩体破碎,节理裂隙发育,是主要滑塌区域。见图3。
(3)中风化花岗岩:灰色,主要分布在110kV升地线2#和110kV升地线1#塔上方的坡面,岩体节理裂隙发育,结构面张开,陡缓相间的结构面切割岩体,形成危岩。见图4。
图3坡面揭露强风化花岗岩图4坡面揭露中风化花岗岩
3、边坡病害分析
该边坡为采石场遗留边坡,且已裸露放置多年。据了解,边坡在多年前就已发生过小型坍塌和水土流失灾害,并采取过塑料布覆盖等临时防护、在坡脚修筑挡墙等防治措施,但未对坡面进行治理,如图5、图6所示。
图5110kV灵升Ⅰ、Ⅱ线18#塔图6110kV灵升Ⅰ、Ⅱ线17#塔
东侧高边坡崩塌土体(2013)
2015年,边坡上部进一步垮塌,垮塌物堆积于坡脚挡墙顶,如图7所示。
图
7滑塌物堆积于坡顶(2015年)
本次分析评价范围为整个边坡,边坡长度约200m,高度约15~35m,坡面陡、凹凸不平。其中东南侧采用了挂网喷锚防护,其余坡面为裸露边坡,坡脚局部设有浆砌片石矮挡墙。
根据边坡病害发育程度,可将其划分为五个区:
Ⅰ区:BE1EIH范围,为危岩分布区,分布面积约240m2。边坡为中~微风化花岗岩危岩体,节理裂隙发育,裂缝张开,在陡缓裂隙面组合切割作用下,易形成滑移式崩塌病害,现状顶部已有部分危岩体发生剥离、松动,在外部因素的影响下将会发生坠落。另外,根据现场踏勘结果危岩体南北两侧边坡岩土体出露主要为强风化,现状已发生新近滑塌,并向危岩体后方发展,直接影响到危岩体的稳定。危岩体下方分布有110kV升地线1#、110kV升地线2#塔。岩体一旦崩塌,将直接砸到下部铁塔,其危险性极大。见图8。
陡倾结构面
缓倾结构面
图8花岗岩危岩体
Ⅱ区:E1F1CNMKJI范围,为边坡滑塌区,是目前已垮塌的主要区域,分布面积约650m2。构成边坡岩土体主要为强风化花岗岩,节理裂隙发育,岩体破碎,在长期雨水侵蚀和风化作用下,结构面和岩体强度降低,该段边坡自2013年以来已多次发生了沿顺倾结构面的滑塌病害,滑塌范围继续往后方山体发展,滑塌堆积物顺坡而下,堆积在坡脚平缓处,如图9所示。根据边坡稳定性计算结果,在自然状态下,边坡滑动安全系数等于1.131,边坡处于基本稳定状态;在暴雨或连续降雨饱水状态下,滑动安全系数等于0.991,边坡处于不稳定状态。因此,在暴雨或连续降雨的影响下将会发生更大规模的滑塌灾害,直接威胁到坡顶110kV灵升ⅠⅡ线N17塔、坡脚110kV灵升ⅠⅡ线18#塔及110kV升地线2#塔的安全。
图9Ⅱ区边坡滑塌
Ⅲ区:主要为潜在滑塌区域。根据分布位置,可划分为三个分区。
Ⅲ-1区:CDON范围,分布面积约1000m2。边坡为花岗岩残积土,坡面裸露,冲刷严重,顶部已发生局部坍塌,如图10所示。长期放置,坡面有大面积滑塌的风险。
图10Ⅲ-1区坡面冲刷严重
Ⅲ-2区:ABGH范围,分布面积约270m2。边坡为花岗岩残积土,坡面裸露,为中风化危岩体与残积土交接部位,土质边坡凹凸不平,土质疏松,潜在坍塌的风险较大,位于110kV升地线2#塔正上方,对该铁塔形成较大的安全隐患。
Ⅲ
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