高伏芳,徐世光,屠水云,陳玉波
(1.云南南方地勘工程有限公司,云南 大理 671000;2.昆明理工大學(xué) 公共安全與應(yīng)急管理學(xué)院,云南 昆明 650093;3.云南地礦工程勘察集團(tuán)公司,云南 昆明 650032)
隨著科技的進(jìn)步,西部高原地區(qū)的自然地質(zhì)災(zāi)害得到了科學(xué)分析與防治。其中,填方邊坡[1]問題尤為突出。填方邊坡物質(zhì)組成復(fù)雜,結(jié)構(gòu)松散,塊石分布不均,透水性強,粒間接合力弱,其巖土體物理力學(xué)性質(zhì)和一般邊坡有所不同。國內(nèi)目前對填方邊坡穩(wěn)定性及變形破壞[2、3]的研究,主要集中在兩個方面:—是填土參數(shù)、壓實度[4]、填方形態(tài)、施工工藝等對填方邊坡穩(wěn)定性的影響;二是在考慮降雨[4-6]、地下水和地震等的條件下填方邊坡的穩(wěn)定性。本文以綠春縣松東河的填方邊坡為例,從二維[1]角度分析填方邊坡的穩(wěn)定性。
研究區(qū)位于綠春縣城以西約3km 處,占地面積1.56平方公里。地處松東河上游,地勢東高西低,三面環(huán)山。松東河向東延伸進(jìn)入研究區(qū)后分為3 條支溝(G1、G2、G3)呈樹枝狀發(fā)育,溝谷下切側(cè)蝕強烈。地層巖性為灰、深灰色漂卵石、砂礫石,其間夾粗砂、粉砂層。溝水暴漲暴落,平均流量0.5~0.8m3/s,暴雨季流量可增至數(shù)十倍。
填土邊坡共為17 級,總高79m,每級坡高5m,坡比1:2.5,每級坡之間設(shè)置4m 寬馬道,中部設(shè)置三個20m 寬平臺。場地內(nèi)填方邊坡位于G1 支溝槽內(nèi),共有14 級,總高90m,每級坡高6m,坡比1:1.5,邊坡之間為50m 寬的平臺,呈北西南東走向。
2.1.1 Flac3D
本次填方邊坡穩(wěn)定性分析采用數(shù)值模擬方法進(jìn)行,采用二維快速拉格朗日法[7、8]進(jìn)行。采用了顯式有限差分格式來求解控制微分方程,并應(yīng)用了混合單元離散模型,可以準(zhǔn)確地模擬材料的屈服、塑性流動、軟化直至大變形,尤其在材料的彈塑性分析、大變形分析以及模擬施工過程等領(lǐng)域有獨到的優(yōu)點。
2.1.2 極限平衡法
極限平衡法[9、10]填方平臺的不同坡比穩(wěn)定性驗算,采用理正軟件進(jìn)行,它可以對巖土工程的內(nèi)力、變形、穩(wěn)定性等多種方面進(jìn)行準(zhǔn)確分析。假設(shè)潛在滑面,將假設(shè)滑坡體劃分成若干條塊,建立力矩平衡,給出抗滑力(力矩)與下滑力(力矩)的關(guān)系式求出安全系數(shù)。
經(jīng)過分析邊坡各個因素情況,本次評價計算選用兩種工況來分別研究:
①天然狀態(tài)工況;②持續(xù)暴雨狀態(tài)工況。
本次計算所需要的物理力學(xué)參數(shù)的選取采用室內(nèi)、外及時模擬及填方壓實試驗,具體取值如(表1、2)。
表1 天然狀態(tài)巖土層物理力學(xué)參數(shù)
表2 飽和狀態(tài)巖土層物理力學(xué)參數(shù)
剖面位置見圖1,1-1 剖面,方向71°,模型寬度600,底部高程1424m 起,如(圖1)。
圖1 挖填方各剖面位置示意圖
3.1.1 松東河填方平臺穩(wěn)定性分析
天然狀態(tài)下松東河填方邊坡的最大位移量集中在邊坡后緣為4.5—4.9mm,只在邊坡后緣有局部應(yīng)力集中現(xiàn)象,天然狀態(tài)下松東河填方邊坡整體較穩(wěn),如(圖2、3)。
圖2 填方邊坡天然狀態(tài)最大位移量云圖
圖3 松東河填方降雨狀態(tài)最大位移量云圖
降雨狀態(tài)下的最大位移量為3—3.5cm,且最大位移量集中在松東河填方邊坡1624 大平臺的位置。
降雨影響下剪應(yīng)變增量較大區(qū)域出現(xiàn)在松東河填方邊坡后緣。剪應(yīng)變越大說明越容易破壞,即邊坡中后緣為危險部位,此區(qū)域較容易發(fā)生剪切破壞,即潛在邊坡失穩(wěn)滑動面位置,在此沿滑動面以上巖土體都有可能出現(xiàn)滑移。
3.1.2 場地內(nèi)填方邊坡
3.1.2.1 天然狀態(tài)下的場地內(nèi)填方邊坡:
天然狀態(tài)下場地內(nèi)填方邊坡的最大位移量集中在邊坡后緣為2.25—2.27mm。邊坡后緣部分平臺出現(xiàn)應(yīng)力集中,如(圖4)。
圖4 場地內(nèi)邊坡天然狀態(tài)最大位移量云圖
3.1.2.2 降雨狀態(tài)下的松東河場內(nèi)填方邊坡:
邊坡主要為壓應(yīng)力,只在填方平臺中上部至后緣地帶出現(xiàn)了局部拉應(yīng)力集中,最大位移量為5.5—5.85cm,且最大位移量集中在場地內(nèi)填方邊坡后緣,如(圖5)。
圖5 場地內(nèi)邊坡降雨狀態(tài)最大位移量云圖
本次運用理正進(jìn)行驗算,指定出相應(yīng)的滑面,據(jù)(表1、2)地層相關(guān)物理力學(xué)指標(biāo)計算可知:
(1)天然工況下松東河填方邊坡與場地內(nèi)填方邊坡的穩(wěn)定性系數(shù)為1.159、1.203,處于穩(wěn)定狀態(tài),如(圖6、7)。
圖6 松東河邊坡天然工況穩(wěn)定系數(shù)
圖7 場地內(nèi)邊坡天然工況穩(wěn)定系數(shù)
(2)暴雨工況下松東河填方邊坡的穩(wěn)定性系數(shù)為1.077,處于基本穩(wěn)定狀態(tài);場地內(nèi)填方邊坡的穩(wěn)定性系數(shù)為1.004,處于欠穩(wěn)定狀態(tài),如(圖8、9)。
圖8 松東河邊坡降雨工況穩(wěn)定系數(shù)
圖9 場地內(nèi)邊坡降雨工況穩(wěn)定系數(shù)
在天然狀態(tài)下填方邊坡整體呈穩(wěn)定狀態(tài);而在持續(xù)暴雨工況下填方邊坡為基本穩(wěn)定和欠穩(wěn)定狀態(tài),見(表3)。
表3 滑坡穩(wěn)定性計算結(jié)果表
本文以綠春縣松東河為例,采用極限平衡和數(shù)值模擬分析相互驗證的手段對研究區(qū)進(jìn)行穩(wěn)定性研究,得出以下結(jié)論:
(1)通過Flac3D 三維的分析,填土對斜坡的銜接部位和場內(nèi)填方邊坡后緣穩(wěn)定性影響大。
(2)在Flac3D 二維1-1 剖面分析中,暴雨狀態(tài)工況下松東河填方邊坡和場內(nèi)填方邊坡的位移量從毫米級達(dá)到了厘米級。
(3)極限平衡法驗證了暴雨狀態(tài)工況下,邊坡處于欠穩(wěn)定狀態(tài),和數(shù)值模擬有效吻合,邊坡可能會出現(xiàn)失穩(wěn)狀況。