吳聲志
(機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)院有限公司福建分公司 廈門市 361000)
隨著我國基礎(chǔ)建設(shè)重心的西移,交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷向山區(qū)發(fā)展,巖質(zhì)邊坡被大量修建。路塹開挖后導(dǎo)致土體應(yīng)力重分布,尤其當(dāng)巖層為順層條件時(shí),由于巖層抗滑巖體減少,導(dǎo)致邊坡整體抗滑力下降,結(jié)構(gòu)面的強(qiáng)度不滿足自身的重力所產(chǎn)生的下滑力,極易發(fā)生邊坡滑坡,從而引發(fā)相應(yīng)次生災(zāi)害,因此邊坡穩(wěn)定性問題不可忽視。目前國內(nèi)已有不少學(xué)者對邊坡的穩(wěn)定性進(jìn)行了分析研究,研究重心主要集中于高速公路、城市干道、水利工程等[1-3],并取得了許多研究成果,如錨索技術(shù)在巖質(zhì)邊坡加固中得到進(jìn)一步應(yīng)用[4-5]。
為研究順層巖質(zhì)邊坡支護(hù)穩(wěn)定性、改善邊坡結(jié)構(gòu)面易失穩(wěn)問題,以某巖質(zhì)邊坡為研究對象,采取噴混凝土及施加錨桿的支護(hù)方案,基于Midas/GTS軟件平臺對巖質(zhì)邊坡支護(hù)前后邊坡塑性區(qū)分布情況、邊坡整體位移變化以及剪切應(yīng)力的變化規(guī)律進(jìn)行研究,分析該巖質(zhì)邊坡的支護(hù)穩(wěn)定性。
某巖質(zhì)邊坡,位于盆地丘陵、低山地區(qū),高約24m,是一個(gè)巖層外傾的順層邊坡,邊坡主要以凝灰?guī)r組成,風(fēng)化程度較高,頂部為全風(fēng)化凝灰?guī)r層,其下為強(qiáng)風(fēng)化凝灰?guī)r以及中風(fēng)化凝灰?guī)r,中風(fēng)化凝灰?guī)r巖體完整性較好。巖土參數(shù)如表1所示。
表1 土層參數(shù)表
根據(jù)邊坡巖土體性質(zhì),擬定支護(hù)方案采用第三級1∶1.25放坡,其余兩級1∶1放坡,每級放坡之間留2m的馬道,每級坡高8m。邊坡錨桿采用直徑為20mm的HRB400鋼筋,長度為6m。坡腳設(shè)置9m高的重力式擋墻。支護(hù)方案設(shè)計(jì)參數(shù)如表2所示。
表2 支護(hù)參數(shù)表
施工具體步驟為開挖一級邊坡,一級邊坡噴混凝土、施作錨桿(工序1)→開挖二級邊坡,二級邊坡噴混凝土、施作錨桿(工序2)→開挖三級邊坡,三級邊坡噴混凝土、施作錨桿(工序3)→擋土墻施工開挖,施作擋土墻(工序4)。
在利用Midas/GTS軟件建立有限元模型時(shí),邊界的選取十分重要。邊界范圍越大能夠讓計(jì)算結(jié)構(gòu)更接近真實(shí)結(jié)果,但與此同時(shí)則帶來計(jì)算量過大的問題,因此需要綜合考慮相關(guān)因素再選擇合理邊界范圍[6-7]。根據(jù)摩爾-庫倫強(qiáng)度屈服準(zhǔn)則將邊坡及周圍土體視為理想彈塑性材料,邊坡地面采用固定支座約束,坡面為自由邊界,荷載僅考慮土體自重。邊坡單元主要以三面體和四面體混合而成,共2255個(gè)節(jié)點(diǎn),2273個(gè)單元,邊坡的錨桿實(shí)際作用機(jī)理除了能夠起到一定的抗拔作用以外,還能承受一定的剪力。但考慮一定的安全儲備情況下,在模型建立過程中錨桿采用植入式桁架單元來模擬,噴混凝土采用板單元來模擬。采用的模型尺寸邊界及網(wǎng)格模型如圖1、圖2所示。
圖1 建模尺寸示意圖
圖2 邊坡模型網(wǎng)格圖
邊坡的塑性區(qū)分布是坡體應(yīng)力重分布的結(jié)果,能夠反映邊坡的變形以及邊坡是否發(fā)生失穩(wěn)破壞。因此建立巖質(zhì)邊坡的二維模型,分析了初始應(yīng)力狀態(tài)以及支護(hù)施作完成后的邊坡塑性區(qū)分布,如圖3、圖4。
圖3 初始狀態(tài)下邊坡塑性區(qū)分布圖
圖4 支護(hù)后邊坡塑性區(qū)分布圖
分析圖3和圖4得到:
在對邊坡進(jìn)行支護(hù)前的初始狀態(tài)下,如圖3所示,塑性區(qū)分布面積不大,主要集中在全風(fēng)化凝灰?guī)r層以及強(qiáng)風(fēng)化凝灰?guī)r層,且沿全風(fēng)化凝灰?guī)r層至強(qiáng)風(fēng)化凝灰?guī)r層邊坡塑性變形貫通上下,其中在靠近強(qiáng)風(fēng)化凝灰?guī)r層與中風(fēng)化凝灰?guī)r層分界面處的塑性應(yīng)變值最大,為1.42×10-3,是邊坡最危險(xiǎn)的滑動(dòng)巖層的等效塑性應(yīng)變區(qū)。由圖可看出該潛在的表層滑動(dòng)帶呈圓弧狀,破壞形式為平面剪切滑動(dòng)。由圖4看出在支護(hù)完成后,邊坡塑性區(qū)面積有所增大,且塑性應(yīng)變最大值位置轉(zhuǎn)移至中風(fēng)化凝灰?guī)r層,但由于該層巖層風(fēng)化程度低,且最大塑性應(yīng)變值從初始狀態(tài)減小至2.15×10-4,坡體發(fā)生破壞的概率大大減小。
邊坡位移云圖揭示了邊坡開挖時(shí)坡面處的變形情況,反映了邊坡的位移變化。分析圖5可以發(fā)現(xiàn),
對比邊坡支護(hù)前后的位移云圖,邊坡在初始狀態(tài)下整體位移值較大,最大位移值為43.8mm,位于全風(fēng)化凝灰?guī)r層至強(qiáng)風(fēng)化凝灰?guī)r層之間。在進(jìn)行噴混凝土及錨桿支護(hù)之后邊坡的整體最大位移為12.6mm,位移減小了31.2mm。分析可知采用噴混凝土錨固的支護(hù)措施之后,由于錨桿的存在,承受較大拉力的同時(shí)也起到一定抗剪抗滑作用,極大地約束了邊坡的側(cè)向位移以及限制等效塑性區(qū)域的發(fā)展,避免危險(xiǎn)滑面發(fā)生滑動(dòng)破壞,邊坡穩(wěn)定性得以提高。
利用Midas/GTS有限元分析軟件對該巖質(zhì)邊坡在支護(hù)施作過程的剪應(yīng)力變化情況進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算結(jié)果如圖6所示。
邊坡坡面處的最大剪應(yīng)力代表邊坡可能出現(xiàn)應(yīng)力集中的部位,應(yīng)力集中的逐漸擴(kuò)展容易導(dǎo)致邊坡發(fā)生剪切破壞。從圖6(d)中可以看出初始狀態(tài)下邊坡最大剪應(yīng)力為1.085MPa,支護(hù)施作完成后減小
圖5 支護(hù)前后邊坡整體位移云圖
圖6 各階段施工完成后剪應(yīng)力云圖
至1.035MPa,可知邊坡的開挖支護(hù)對邊坡深處最大剪應(yīng)力值影響較小。對比支護(hù)前后坡面位置處的剪應(yīng)力值發(fā)現(xiàn),除受支護(hù)結(jié)構(gòu)影響較大的邊坡坡面剪應(yīng)力有所增大以外,剪應(yīng)力分布從下至上呈過渡狀態(tài),由邊坡深處向臨空面層層遞減。在未進(jìn)行支護(hù)前坡腳處剪應(yīng)力值較大,出現(xiàn)坡腳處的應(yīng)力集中現(xiàn)象,是導(dǎo)致該邊坡發(fā)生剪切破壞的重要荷載因素。由圖6(a)也可以看出,在第一級邊坡支護(hù)完成之后,坡面剪應(yīng)力主要集中在一級邊坡與二級邊坡位置,此時(shí)主要影響邊坡穩(wěn)定性的因素就是支護(hù)結(jié)構(gòu)的抗剪強(qiáng)度。分析圖6(a)~圖6(d),發(fā)現(xiàn)三級邊坡開挖支護(hù)過程中,隨著工序的施作推進(jìn),坡面處的最大剪應(yīng)力值增大了0.065MPa,但增加幅度有限,由于支護(hù)結(jié)構(gòu)存在坡面并不會(huì)發(fā)生剪切破壞。分析支護(hù)過程發(fā)現(xiàn),每級邊坡進(jìn)行開挖支護(hù)后,坡體剪切力大小整體分布趨勢基本不變,但由于邊坡上部土體自重的減輕使得坡腳處剪應(yīng)力值都有所減小,在第三級、二級、一級邊坡分別施作完成后,坡腳剪應(yīng)力相應(yīng)的減小了7.8%、18.3%和56.2%,表明支護(hù)結(jié)構(gòu)能夠改善邊坡坡面剪應(yīng)力分布情況,減小邊坡坡腳處的剪應(yīng)力和剪應(yīng)力集中現(xiàn)象,施工過程坡腳處發(fā)生剪切破壞情況的可能性較低。
通過Midas/GTS有限元分析軟件,研究分析了某巖質(zhì)邊坡支護(hù)方案下的塑性區(qū)變化、整體位移及剪切應(yīng)力的變化規(guī)律,得到了以下主要結(jié)論:
(1)初始狀態(tài)下,等效塑性應(yīng)變區(qū)位于該邊坡全風(fēng)化凝灰?guī)r層與強(qiáng)風(fēng)化凝灰?guī)r層,破壞形式為平面剪切滑動(dòng);在完成支護(hù)后,塑性應(yīng)變最大值位于中風(fēng)化凝灰?guī)r層,且塑性應(yīng)變值有所減小,使邊坡發(fā)生剪切破壞的概率大大降低。
(2)施作支護(hù)結(jié)構(gòu)后邊坡的最大位移值相對初始狀態(tài)下邊坡減小了31.2mm,支護(hù)結(jié)構(gòu)有效地抑制了邊坡的變形,提高了邊坡穩(wěn)定性。
(3)影響邊坡穩(wěn)定性的主要因素是邊坡坡面巖層抗剪強(qiáng)度,支護(hù)結(jié)構(gòu)對邊坡剪應(yīng)力的整體分布趨勢改變較小,但能夠改善邊坡坡面最大剪應(yīng)力的分布情況;隨著支護(hù)措施的施作,坡腳處剪應(yīng)力值逐漸減小,施工過程中坡腳處發(fā)生剪切破壞情況的可能性較低。