張 昊
(貴州大學(xué) 國(guó)土資源部喀斯特環(huán)境與地質(zhì)災(zāi)害重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,貴陽(yáng) 550025)
滑坡是非常嚴(yán)重的地質(zhì)災(zāi)害,尤其在西南地區(qū),由于山地較多,滋長(zhǎng)了滑坡的發(fā)生,而降雨則是導(dǎo)致滑坡發(fā)生的一個(gè)重要因素。降雨對(duì)邊坡巖土體參數(shù)的影響,主要體現(xiàn)在4個(gè)方面,即巖土體的重度增大、巖土體材料抗剪強(qiáng)度參數(shù)的降低,邊坡應(yīng)力狀態(tài)的變化、坡面及坡體的滲流產(chǎn)生動(dòng)水壓力等[1]。
針對(duì)降雨對(duì)邊坡穩(wěn)定性的影響研究,前人作了很多工作,為我們提供了有力的理論基礎(chǔ)。文獻(xiàn)[2]研究表明,廣義吸力模型可以同時(shí)描述濕脹土和濕陷土的應(yīng)力應(yīng)變特性,并且還可以用于結(jié)構(gòu)性飽和土的分析[2]。文獻(xiàn)[3]對(duì)滲流數(shù)學(xué)模型進(jìn)行了更加深入的研究,并編寫了相關(guān)程序以便工程使用[3]。文獻(xiàn)[4]對(duì)多級(jí)邊坡降雨條件下的影響進(jìn)行了研究,結(jié)果表明隨著降雨的入滲,邊坡的潛在滑移面發(fā)生著變化[4]。文獻(xiàn)[5-7]對(duì)階梯狀邊坡進(jìn)行了研究,研究結(jié)果表明穩(wěn)定性和邊坡形態(tài)有很大的關(guān)系[5-7]。文獻(xiàn)[8-11]從多個(gè)方面研究在降雨滲流情況下發(fā)生土質(zhì)滑坡的機(jī)理[8-11]。從眾多研究中可以發(fā)現(xiàn),很多都提及到關(guān)于穩(wěn)定性系數(shù)最低點(diǎn)的出現(xiàn)時(shí)間多發(fā)生在降雨結(jié)束后,但目前針對(duì)這個(gè)問(wèn)題的研究少之又少,很多時(shí)候都是一筆帶過(guò),但是這個(gè)問(wèn)題對(duì)于地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警與防治具有重要的意義,而且目前很多文章都沒(méi)有結(jié)合工程地質(zhì)條件的特性進(jìn)行分析,這樣計(jì)算出來(lái)的結(jié)果可能會(huì)有一些出處。本文主要針對(duì)土質(zhì)邊坡進(jìn)行討論,從工程地質(zhì)條件出發(fā),先進(jìn)行理論分析,再基于Geo seep/W和slope/W兩個(gè)分析模塊分析典型實(shí)例,對(duì)降雨滲流情況下土質(zhì)邊坡穩(wěn)定性隨時(shí)間的變化特征進(jìn)行研究。
對(duì)于邊坡的穩(wěn)定性問(wèn)題,大多數(shù)采用的是定性和定量相結(jié)合的方法。巖土體性質(zhì)的不確定性是眾所周知的,所以對(duì)邊坡穩(wěn)定性的評(píng)價(jià)多是以定性為主,邊坡的穩(wěn)定性計(jì)算多是把巖土體當(dāng)成均質(zhì)體,各向同性,采取參數(shù)折減的方法來(lái)進(jìn)行計(jì)算,很多時(shí)候這樣的結(jié)果都差強(qiáng)人意。所以應(yīng)該主要把握好邊坡的特征,再進(jìn)行合理的計(jì)算,這樣才能準(zhǔn)確把握邊坡的穩(wěn)定性。
對(duì)于降雨滲流情況下的土質(zhì)邊坡也應(yīng)該如此,優(yōu)先把握工程地質(zhì)條件的特殊性。工程地質(zhì)條件包括巖石和土的性質(zhì)、地質(zhì)構(gòu)造、地貌、水文地質(zhì)條件、自然地質(zhì)現(xiàn)象和天然建筑材料等方面[12]。
針對(duì)降雨滲流情況下土質(zhì)邊坡穩(wěn)定性的時(shí)間特征研究,最低穩(wěn)定性系數(shù)滯后性的發(fā)生是多種因素導(dǎo)致的,包括降雨強(qiáng)度,降雨持時(shí),巖土體性質(zhì)、地下水特征、邊坡形態(tài)特征等等。概括起來(lái)主要有兩個(gè)方面:①降雨特征;②邊坡特征。這里主要分析邊坡特征,通過(guò)對(duì)工程地質(zhì)條件的分析,本文主要是從土體性質(zhì)、邊坡形態(tài)特征這兩個(gè)方面來(lái)進(jìn)行分析。
在降雨滲流情況下,土的性質(zhì)尤為重要。目前對(duì)于土的分類多種多樣,除特殊土外,目前比較普遍的分類為黏土、粉質(zhì)黏土、粉土、粉砂、砂土、碎石土,這種分類對(duì)于研究滲流要直觀一點(diǎn)。土的滲透性、土的強(qiáng)度、土的變形特性是土的3個(gè)主要力學(xué)性質(zhì)。對(duì)于研究土的滲流問(wèn)題,必須要弄清它們之間的關(guān)系,這樣才容易判斷水對(duì)于土質(zhì)邊坡的影響。比如說(shuō)用黏土和碎石土來(lái)做比較,在其他條件一樣的情況下,黏土的坡透水性一般不如碎石土,短時(shí)暴雨的情況下,碎石土更容易達(dá)到飽和,滲透系數(shù)更容易達(dá)到正值,降低了基質(zhì)吸力,對(duì)邊坡的危害也就越大;而黏土滲透系數(shù)系數(shù)性較小,由于降雨時(shí)間短強(qiáng)度大,很有可能只有表層達(dá)到飽和,導(dǎo)致很多雨水不能滲流進(jìn)土體內(nèi)部,威脅也就沒(méi)有那么大。當(dāng)長(zhǎng)時(shí)小雨時(shí),碎石土坡中的水更容易滲流出去,而黏土中的要慢一些。
土的性質(zhì)對(duì)于最低穩(wěn)定性滯后的影響是很重要的,不同的土滲流的速度不一樣就導(dǎo)致雨水滲流到潛在滑移面的速度不一樣。降雨期間沒(méi)有滲流到潛在滑移面就停止下雨的情況下,滲流快的土體會(huì)先達(dá)到穩(wěn)定系數(shù)的最低值,而且在穩(wěn)定系數(shù)在低位持續(xù)時(shí)間也會(huì)較短;而滲流慢也不然,穩(wěn)定系數(shù)最低值會(huì)更晚一些,而且持續(xù)時(shí)間會(huì)長(zhǎng)一些或者穩(wěn)定性系數(shù)上升為原來(lái)的值要慢一些,降雨期間就已經(jīng)滲流到潛在滑移面,而且出現(xiàn)飽和區(qū)。同樣的道理,滲流快的穩(wěn)定系數(shù)會(huì)快一點(diǎn)升高,而滲流慢的會(huì)晚一些。這里還需要提到的一點(diǎn)就是水對(duì)于潛在滑移面的軟化作用,處在滑移面區(qū)域的水滯留時(shí)間越長(zhǎng),對(duì)于滑帶土的強(qiáng)度折損就越大。由此可見(jiàn),對(duì)于土的判斷是至關(guān)重要的,必要時(shí)可能還需要作試驗(yàn)進(jìn)行對(duì)比分析。
邊坡形態(tài)對(duì)于邊坡穩(wěn)定性的影響在文獻(xiàn)[13-16]對(duì)其有一定的研究,主要是研究坡面凹凸對(duì)于邊坡穩(wěn)定性的影響。而本文說(shuō)的邊坡形態(tài)不是單純指的是坡面形態(tài),還包括內(nèi)部的結(jié)構(gòu)面,如潛在滑移面和相對(duì)隔水層等等。這里還需要說(shuō)明一下人類關(guān)心的邊坡一般在人類活動(dòng)范圍內(nèi),對(duì)人類有威脅的。在西南地區(qū)這種邊坡很多,由于處于人類活動(dòng)區(qū)域內(nèi),多被人類后天所改造,為了糧食就改成梯田,為了交通就修了路,這就導(dǎo)致坡面出現(xiàn)很多的陡坎、凹槽,形成臨空面,為滑坡的發(fā)生提供了更好的動(dòng)力條件。對(duì)于降雨滲流來(lái)說(shuō)也是如此,陡坎會(huì)導(dǎo)致雨水在水平方向的滲流受到影響,就容易導(dǎo)致滑體內(nèi)的水富存時(shí)間變長(zhǎng),穩(wěn)定性系數(shù)在雨停之后上升變慢。邊坡形態(tài)對(duì)于降雨滲流下的土質(zhì)邊坡穩(wěn)定性時(shí)間特征的影響主要從兩種形態(tài)來(lái)說(shuō):①滑體為土,下部有基巖;②全為土質(zhì)邊坡,沒(méi)有基巖,沒(méi)有相對(duì)隔水層。
沒(méi)有基巖的土質(zhì)邊坡對(duì)于雨水入滲在豎直方向的滲透沒(méi)有隔水層,就會(huì)導(dǎo)致下部的水輕易不會(huì)飽和,當(dāng)然這里沒(méi)有考慮有地下水的情況。當(dāng)有地下水時(shí)效果會(huì)不一樣,降雨會(huì)導(dǎo)致地下水位上升,不僅會(huì)提高孔隙水壓力,還會(huì)增大地下水的滲流力,對(duì)邊坡的穩(wěn)定有較大的不利影響。那么關(guān)于穩(wěn)定性的時(shí)間特征,主要是看滑體土內(nèi)水的變化問(wèn)題,如果降雨停止后雨水主要集中在上部,那么降雨停止后,隨著雨水下滲一樣會(huì)在雨停之后出現(xiàn)穩(wěn)定性系數(shù)最低點(diǎn);如果滑體內(nèi)在降雨期間就已經(jīng)飽和,那么穩(wěn)定性系數(shù)應(yīng)該在降雨結(jié)束后就會(huì)上升。
對(duì)于有下伏基巖的土質(zhì)邊坡,相對(duì)于土來(lái)說(shuō),基巖為相對(duì)隔水層,很多時(shí)候滑面為巖土界限,這就會(huì)導(dǎo)致滑體的水不易滲流到巖體內(nèi),就會(huì)導(dǎo)致雨水只能沿著土體滲流出去,這時(shí)需要考慮滑體的上部滲流進(jìn)來(lái)的水滲流出去的水哪一個(gè)多一點(diǎn)。從坡面到相對(duì)隔水層的垂直距離來(lái)進(jìn)行對(duì)比,后緣的距離長(zhǎng),前緣短,降雨停止后,滑體內(nèi)的水補(bǔ)給就要比排泄的多,穩(wěn)定系數(shù)就會(huì)降低;而如果后緣的距離短,前緣長(zhǎng),滑體內(nèi)的水補(bǔ)給就要比排泄的少,穩(wěn)定系數(shù)會(huì)升高。這兩種情況再與雨水豎直方向下滲過(guò)程進(jìn)行綜合分析,得出此種類型的邊坡關(guān)于降雨滲流情況下邊坡穩(wěn)定性的時(shí)間特征。
3.1.1 非飽和土中水分運(yùn)動(dòng)的基本方程[17]
根據(jù)水動(dòng)力學(xué)原理,非飽和土滲流同樣滿足達(dá)西定律,但是滲流系數(shù)k不為常數(shù),而是一個(gè)關(guān)于飽和度或者基質(zhì)吸力的深流函數(shù)。根據(jù)質(zhì)量守恒原理,非飽和土二維非穩(wěn)態(tài)滲流情況下,流入與流出單元的水量變化率等于該單元內(nèi)水量隨時(shí)間的變化率,由此可得出土中水運(yùn)動(dòng)的連續(xù)方程為:
(1)
將Darcy定律代入上式,即可得出非飽和土:
(2)
3.1.2 飽和-非飽和滲流的基本微分方程及邊界控制條件
進(jìn)行飽和-非飽和滲流問(wèn)題探討和求解過(guò)程中,需要對(duì)模型建立控制方程和邊界條件,孔隙水分穩(wěn)定流的微分方程為[18]:
(3)
隨著非飽和土力學(xué)的發(fā)展,目前對(duì)于非飽和狀態(tài)下的土體,需要考慮基質(zhì)吸力的作用。所以,本文采用Fredlund等提出一種延伸的Mohr-Coulomb屈服公式,即雙參數(shù)抗剪強(qiáng)度公式[19]:
τf=c′(σn-Ua)tanφ′+(Ua-Uw)tanφb
(4)
式中:σn為法向應(yīng)力;Ua為孔隙氣壓力;Uw為孔隙水壓力;Ua-Uw為土中吸力;c′,φ′為有效黏聚和有效內(nèi)摩擦角;φb為隨吸力變化的內(nèi)摩擦角。
從公式(4)中可以看出,當(dāng)降雨時(shí),土體含水量增大時(shí),Uw也隨著增大,Ua-Uw減小,τf也減小,土坡穩(wěn)定性減小[20]。
對(duì)于穩(wěn)定系數(shù)的計(jì)算方法,本文采用的 Morgenstern-Price祛,此方法能同時(shí)滿足力和力矩的平衡。從計(jì)算方法來(lái)說(shuō),降雨滲流情況下土質(zhì)邊坡的穩(wěn)定性時(shí)間特征,主要是降雨滲流導(dǎo)致滑體重心下移和參數(shù)折減的影響。
本實(shí)例主要研究的是滑坡形態(tài)特征對(duì)于此研究的影響,該土質(zhì)邊坡位于貴州省某景區(qū)附近,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)定性分析,坡前有緣臨空,前緣和后緣高差為50 m左右,長(zhǎng)為150 m左右,斜坡坡度在30°~45°之間,滑體平均坡度在25°~40°之間,坡面上局部有小的裂縫,其上建筑物、植被無(wú)新的變形跡象,后緣有斷續(xù)的小裂縫發(fā)育,整體上發(fā)育為兩條主裂縫。由于調(diào)查時(shí)為雨季,土體較潮濕,該斜坡出露巖性為寒武系下統(tǒng)明心寺組(∈1m)泥(頁(yè))巖,上覆第四系為碎石土與耕植土,耕植土厚約0.2 m,碎石土可見(jiàn)厚度約2~8 m。地層產(chǎn)狀為40°∠20°,斜坡兩側(cè)為溝,前側(cè)為河流,位于東側(cè)沖溝有斷層通過(guò),該斜坡中上部未見(jiàn)地下水出露。該斜坡體上于2016年上半年修建完縣道,多處見(jiàn)新修房屋??梢钥闯?,該斜坡對(duì)下部村民有威脅。見(jiàn)圖1。
圖1 傾斜攝影測(cè)量滑坡全景圖
根據(jù)裂縫情況和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,根據(jù)工程地質(zhì)分析原理預(yù)測(cè),該處會(huì)有兩個(gè)潛在滑移面,這里沒(méi)有考慮降雨滲流使滑移面變形的問(wèn)題,因?yàn)橥ㄟ^(guò)研究,這個(gè)變形并不大。分為局部滑移面和整體滑移面,見(jiàn)圖2。
圖2 滑坡模型剖面圖
4.2.1 降雨設(shè)計(jì)
根據(jù)實(shí)際降雨材料,設(shè)計(jì)暴雨工況如下:考慮連續(xù)降雨8天,周期為30天。因?yàn)橥馏w濕潤(rùn),前面4天日降雨量為8 mm,后面4天為日降雨量為120 mm,降雨量見(jiàn)圖3。
4.2.2 參數(shù)選取
根據(jù)室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果,通過(guò)反演分析得出寒武系下統(tǒng)明心寺組(∈lm)中風(fēng)化泥頁(yè)巖和碎石土參數(shù),見(jiàn)表1及圖4-圖5。
圖3 降雨設(shè)計(jì)圖
表1 參數(shù)選取表
圖4 碎石土滲透函數(shù)曲線
圖5 碎石土水-土特征曲線
4.2.3 模型基本假定、邊界條件及初始條件
1) 真實(shí)模型基本假定。真實(shí)工況下的巖土體材料分布不均、降雨時(shí)空分布也是未知的,坡體的飽和-非飽和狀態(tài)受到前期降雨、排水狀態(tài)和周圍土體滲水等諸多影響。為簡(jiǎn)化計(jì)算和突出分析重點(diǎn),在進(jìn)行分析前,基本假定如下:①不考慮降雨全過(guò)程的水分蒸騰;②前期降雨為零,且無(wú)土體富水態(tài);③邊坡底面為不透水,坡體兩側(cè)與周圍土體水氣運(yùn)移是等量的。
2) 模型的初始條件。降雨歷時(shí)作用下的邊坡入滲是一個(gè)隨時(shí)間變化的動(dòng)態(tài)過(guò)程,邊坡體內(nèi)的水氣分布也是動(dòng)態(tài)的,邊坡降雨下的雨水入港過(guò)程模型就是對(duì)降雨過(guò)程中不同時(shí)間點(diǎn)的瞬態(tài)滲流場(chǎng)分布進(jìn)行計(jì)算,因此確定瞬態(tài)流計(jì)算的初始條件就顯得異常重要。在具體計(jì)算中,天然狀態(tài)下邊坡內(nèi)的孔隙水壓力和體積含水量等分布情況即是后續(xù)瞬態(tài)分析的初始條件。地下水位以下的孔隙水壓力隨著埋深線性遞增,地下水位線處孔隙水壓力為零。水位線以下的初始含水量為對(duì)應(yīng)土體飽和含水率,水位線以上則逐漸減小。在此基礎(chǔ)上,對(duì)模型進(jìn)行穩(wěn)態(tài)分析計(jì)算得到的滲流場(chǎng)即可作為瞬態(tài)流計(jì)算的初始條件。
對(duì)邊坡在天然狀態(tài)下的穩(wěn)定滲流場(chǎng)進(jìn)行分析,因?yàn)橄虏繛槟囗?yè)巖,為隔水層,再結(jié)合當(dāng)?shù)卮蜚@情況,并未發(fā)現(xiàn)地下水,所以計(jì)算結(jié)果見(jiàn)圖6。
圖6 初始孔隙水壓力分布圖
4.2.4 降雨入滲對(duì)孔隙壓力的影響
根據(jù)實(shí)際計(jì)算情況了解到降雨過(guò)程中滲流場(chǎng)的分布變化特征,降雨前期小雨過(guò)程,地表水緩慢入滲,邊坡表面出現(xiàn)暫態(tài)淺層飽和區(qū);隨著降雨的持續(xù)開(kāi)始暴雨,暫態(tài)飽和區(qū)面積不斷擴(kuò)大,浸潤(rùn)線向坡體深處擴(kuò)展;降雨停止后,飽和區(qū)面積則收縮,在坡體內(nèi)向高程較低處發(fā)生遷移,在坡腳等處匯集。見(jiàn)圖7。
圖7 9 d孔隙水壓力分布
到第30天,滑面的的孔隙水壓力基本回歸到初始值,安全系數(shù)應(yīng)該會(huì)經(jīng)歷一個(gè)回歸的過(guò)程,安全系數(shù)隨時(shí)間變化見(jiàn)圖8。
圖8 安全系數(shù)隨時(shí)間的分布圖
結(jié)果表明,降雨對(duì)邊坡穩(wěn)定性影響效果十分顯著,總體來(lái)說(shuō)對(duì)邊坡的穩(wěn)定性系數(shù)有很大的降低作用,這個(gè)結(jié)果也比較符合工程實(shí)際經(jīng)驗(yàn),而且從中可以看出降雨滲流情況下,邊坡穩(wěn)定性的時(shí)間特征。下面針對(duì)兩個(gè)滑移面的特點(diǎn)分別加以解釋說(shuō)明。
4.3.1 局部滑坡
由于開(kāi)始降雨時(shí),強(qiáng)風(fēng)化層沒(méi)有地下水,所以土顆粒間沒(méi)有基質(zhì)吸力;在開(kāi)始降雨后,土體由干燥變得濕潤(rùn),加之局部滑移面較淺,地表水很快就會(huì)滲入到滑移面附近,導(dǎo)致滑移面的基質(zhì)吸力變大,增加了滑移面的力學(xué)強(qiáng)度,導(dǎo)致安全系數(shù)有所上升,邊坡處于基本穩(wěn)定狀態(tài)。隨著暴雨的開(kāi)始,地表水量增加,加快了地下滲流,土顆粒間的孔隙水壓力有所增加,達(dá)到一定值之后,基質(zhì)吸力會(huì)隨之變小,土體的穩(wěn)定系數(shù)也就會(huì)隨之變小,從上面孔隙水壓力分布圖可以看出,暴雨開(kāi)始之后孔隙水壓力會(huì)有明顯的增加。隨著地下雨水的增加,滑體的自重有所增加,同樣會(huì)降低邊坡的穩(wěn)定性;同時(shí)地下水的流動(dòng)會(huì)產(chǎn)生滲流力,同樣會(huì)降低穩(wěn)定系數(shù)。從圖8中可以看出,穩(wěn)定性系數(shù)最低的是第8天,也就是降雨的最后一天,暴雨對(duì)于局部滑坡的具有較高的時(shí)效性,因此后面多種極限平衡方法綜合計(jì)算暴雨工況穩(wěn)定系數(shù)時(shí),也是以這一天的安全系數(shù)作為分析值;后面隨著暴雨停止,地下水開(kāi)始從向下流動(dòng),隨之安全系數(shù)有所增加,最后安全系數(shù)增加到比最開(kāi)始的穩(wěn)定系數(shù)還大,這是因?yàn)殡S著地下水的減少,孔隙水壓力也會(huì)隨之降低,這時(shí)基質(zhì)吸力又會(huì)出現(xiàn),起到一定的作用。
4.3.2 整體滑坡
由于開(kāi)始降雨時(shí),強(qiáng)風(fēng)化層沒(méi)有地下水,所以土顆粒間沒(méi)有基質(zhì)吸力,在開(kāi)始降雨后,土體由干燥變得濕潤(rùn),導(dǎo)致滑移面的基質(zhì)吸力變大,增加了滑移面的力學(xué)強(qiáng)度,導(dǎo)致安全系數(shù)有所上升,邊坡處于基本穩(wěn)定狀態(tài)。但是由于整體滑移面較深,地表水滲入到滑移面附近需要一定的時(shí)間,所以穩(wěn)定系數(shù)上升有一定的滯后性。隨著暴雨的開(kāi)始,地表水量增加,加快了地下滲流,土顆粒間的孔隙水壓力有所增加,達(dá)到一定值之后,基質(zhì)吸力會(huì)隨之變小,土體的穩(wěn)定系數(shù)也就會(huì)隨之變小,從上面孔隙水壓力分布圖可以看出,暴雨開(kāi)始之后孔隙水壓力會(huì)有明顯的增加。隨著地下雨水的增加,滑體的自重有所增加,同樣會(huì)降低邊坡的穩(wěn)定性;同時(shí)地下水的流動(dòng)會(huì)產(chǎn)生滲流力,同樣會(huì)降低穩(wěn)定系數(shù),這兩點(diǎn)和上面的局部滑移面穩(wěn)定性降低的機(jī)理相同。從圖8中可以看出,穩(wěn)定性系數(shù)最低的是第9天,也就是降雨停止后的第一天,因?yàn)槠律厦嬉约捌卤淼挠晁€沒(méi)有完全滲入到滑體內(nèi),而且從剖面圖可以看出整體滑動(dòng)面的前緣到隔水層的距離要比后緣窄很多,從而導(dǎo)致上面滲流下來(lái)的地下水要比從滑體中滲流出去的地下水多,雨水停止后,滑體內(nèi)會(huì)匯集的水量為整個(gè)降雨過(guò)程中水量最大的時(shí)刻,等到上部雨水滲流梯度降低到某一時(shí)刻,這時(shí)滑體內(nèi)的補(bǔ)給水沒(méi)有排泄水水量大,滑體內(nèi)的水呈流出狀態(tài),穩(wěn)定系數(shù)就會(huì)有所提高。由于滑體體積大,水量存儲(chǔ)大,所以穩(wěn)定系數(shù)上升較局部滑移面上升的慢。
本文分別從理論分析和工程實(shí)例論述了降雨滲流情況下土質(zhì)邊坡穩(wěn)定性時(shí)間特征,主要是從巖土體性質(zhì)和邊坡形態(tài)特征兩個(gè)角度進(jìn)行展開(kāi)分析。研究表明,巖土體性質(zhì)和邊坡形態(tài)降雨滲流情況下邊坡穩(wěn)定性時(shí)間特征有很大的影響。
1) 降雨滲流情況下邊坡穩(wěn)定性時(shí)間特征是一個(gè)值得研究的問(wèn)題,穩(wěn)定性系數(shù)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)降雨停止后,這對(duì)于監(jiān)測(cè)預(yù)警和防災(zāi)減災(zāi)具有重要的意義。
2) 為了更好掌握降雨滲流情況下邊坡穩(wěn)定性時(shí)間特征,首先需要了解工程地質(zhì)條件,這樣才能了解每一個(gè)滑坡的特殊性。
3) 多數(shù)情況下,滲流速度快的土體降雨停止后,達(dá)到穩(wěn)定性最低點(diǎn)的時(shí)間要早一些,恢復(fù)到原來(lái)的穩(wěn)定狀態(tài)也要更快一些,所以也要充分把握巖土體的性質(zhì)。
4) 陡坎對(duì)于降雨滲流情況下土質(zhì)邊坡穩(wěn)定性最低點(diǎn)時(shí)間滯后起著重要的作用,它主要是影響滑坡前緣滲流截面的寬度,從而影響滲流時(shí)間及穩(wěn)定性。
5) 一般情況下,滑移面越深,降雨滲流情況下土質(zhì)邊坡穩(wěn)定性最低點(diǎn)的時(shí)間滯后越明顯,反之則越不明顯。