為探究風(fēng)化順層巖質(zhì)高邊坡的穩(wěn)定性,文章設(shè)計(jì)了不同層狀角和降雨強(qiáng)度下的室內(nèi)模型試驗(yàn),對(duì)強(qiáng)降雨作用下對(duì)風(fēng)化順層巖質(zhì)高邊坡的變形規(guī)律進(jìn)行監(jiān)測(cè),并對(duì)變形監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行計(jì)算分析。結(jié)果表明:在降雨初期,邊坡并不會(huì)發(fā)生變形,隨著邊坡土體含水率趨于飽和,在類似風(fēng)化營力作用下邊坡開始發(fā)生位移變形,變形從邊坡中部發(fā)生,隨后擴(kuò)展到邊坡上部,邊坡下部變形十分微??;邊坡以水平位移變形為主,豎向位移變形為輔,但豎向位移變化率大于水平位移變化率;層狀角或者降雨強(qiáng)度越大,邊坡越容易發(fā)生失穩(wěn)破壞,預(yù)警變形時(shí)間和變形量越小。
數(shù)字圖像處理;風(fēng)化順層巖質(zhì)高邊坡;層狀角;變形監(jiān)測(cè);穩(wěn)定性
U416.1+4A140454
作者簡介:
覃瑞宏(1975—),高級(jí)工程師,主要從事高速公路工程方面的工作。
0" 引言
公路工程開發(fā)建設(shè)過程中會(huì)面臨許多邊坡穩(wěn)定性問題,尤其是在強(qiáng)降雨作用下,高陡型順層邊坡失穩(wěn)會(huì)給工程建設(shè)和安全運(yùn)行帶來極大的風(fēng)險(xiǎn)[1-2]。因此,開展強(qiáng)降雨作用下高邊坡穩(wěn)定性研究具有十分重要的意義。
避免出現(xiàn)邊坡失穩(wěn)事故除了要做好設(shè)計(jì)和施工之外,還應(yīng)該注重開挖和運(yùn)行過程中邊坡的變形監(jiān)測(cè),只有掌握了邊坡失穩(wěn)破壞的變形規(guī)律,做好邊坡變形預(yù)測(cè)工作,才能防患于未然。隨著工程技術(shù)的不斷發(fā)展,公路邊坡正在向高陡型發(fā)展,傳統(tǒng)上采用人工測(cè)量的方式對(duì)邊坡進(jìn)行變形監(jiān)控,不僅測(cè)量精度低,而且自動(dòng)化程度低,缺乏實(shí)時(shí)性和及時(shí)性[3]。近些年來,數(shù)字圖像處理技術(shù)在工程領(lǐng)域得到廣泛的關(guān)注,并取得了良好的應(yīng)用效果,能夠?yàn)楣こ烫峁?shí)時(shí)準(zhǔn)確的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和預(yù)報(bào)[4-5]。但是,在風(fēng)化順層高陡邊坡中的應(yīng)用還比較少,尤其是結(jié)合強(qiáng)降雨作用下邊坡穩(wěn)定性分析的研究還比較少見[6-7]。
本文基于室內(nèi)模型試驗(yàn),開展了強(qiáng)降雨作用下風(fēng)化順層巖質(zhì)高邊坡變形監(jiān)測(cè)及穩(wěn)定性分析,通過研究可為高陡型順層邊坡失穩(wěn)機(jī)理和隱患治理提供借鑒。
1" 工程概況
1.1" 邊坡總體情況
某高速公路K73+168~K73+417段為路塹高邊坡,地勢(shì)上呈兩側(cè)高、中間低的整體態(tài)勢(shì),左側(cè)邊坡最大高度約為50 m,右側(cè)邊坡最大高度約為60 m,由于邊坡較陡,且邊坡地質(zhì)條件不佳,工程施工過程中采用預(yù)應(yīng)力錨索+多排樁板墻的形式對(duì)邊坡進(jìn)行加固防護(hù)。邊坡工程示意見圖1。
1.2" 工程地質(zhì)條件
該段邊坡發(fā)育有一正平移斷層,斷層走向?yàn)镾E-NW,斷層面的傾角大小情況為SW70°~SW80°,斷層帶寬度大小約為10~20 m,斷層帶內(nèi)分布有大量的壓碎巖,另外還存在多條與路線近似呈垂直相交的平移斷層,斷層的產(chǎn)狀走向?yàn)?45°~165°。邊坡處從上往下土層依次為種植土、亞黏土、碎石、塊石、泥質(zhì)粉砂巖、砂質(zhì)頁巖和硅質(zhì)砂巖。
1.3" 水文氣象條件
由于路線處于沖溝位置,呈兩邊高、中間低的地形走勢(shì),是地下水匯集排泄的主要地帶,開挖導(dǎo)致結(jié)構(gòu)層開裂和扭曲,邊坡兩側(cè)多有地下水(裂隙水)滲出,邊坡局部地區(qū)呈下降泉形式,日均下降泉流量約為18 t。工程區(qū)年平均降雨量約為1 700 mm,且降雨主要集中于5~8月,最大日平均降雨量為291.3 mm/d,最大日降雨量曾達(dá)到550 mm/d,按照降雨強(qiáng)度等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn),日平均最大降雨量達(dá)到特大暴雨級(jí)別。
2" 試驗(yàn)?zāi)P蜆?gòu)建
2.1" 模型相似比
由于實(shí)際邊坡工程場地巨大,要對(duì)整個(gè)邊坡進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),會(huì)耗費(fèi)大量的人力物力,因此在對(duì)邊坡進(jìn)行變形監(jiān)測(cè)研究時(shí),采用模型試驗(yàn)的方法,通過模型試驗(yàn)來獲得邊坡的變形規(guī)律,從而為實(shí)際邊坡工程的加固提供參考[8-9]。原型邊坡主要包括黏土層、塊石層和風(fēng)化巖層,黏土層和塊石層厚度較小,為簡化分析,將邊坡視為單一性質(zhì)的風(fēng)化巖層,并用河砂、鐵粉、膩?zhàn)臃郏ň郾?、石膏按?0∶20∶5∶5的比例制作成風(fēng)化巖模型材料,初始含水率為5%。最終確定的相似比常數(shù)分別為:模型的整體比例為1∶500,彈性模量和粘聚力相似比均為500,泊松比、內(nèi)摩擦角以及重度的相似比常數(shù)為1。模型材料和原始邊坡巖體材料的參數(shù)對(duì)比情況見表1。
強(qiáng)降雨作用下風(fēng)化順層巖質(zhì)高邊坡變形監(jiān)測(cè)及穩(wěn)定性分析/覃瑞宏
2.2" 模型試驗(yàn)裝置
模型試驗(yàn)裝置包括模型箱、降雨裝置和測(cè)量裝置,模型箱的尺寸大小為長×寬×高=1.5 m×0.8 m×1 m。降雨裝置包括供水系統(tǒng)、兩個(gè)控水閥、降雨管路、噴頭等組成,有效降雨面積2 m2。測(cè)量裝置(數(shù)字圖像技術(shù))包括CCD相機(jī)、長焦鏡頭、計(jì)算機(jī)、支架、標(biāo)志牌和加強(qiáng)光照燈等裝置,標(biāo)志牌安裝在模型邊坡的上層、中層和下層,邊坡模型均采用砌筑方式成型。模型試驗(yàn)裝置示意見圖2。
2.3" 試驗(yàn)方案
本文選取300 mm/d和500 mm/d兩種降雨量作為試驗(yàn)降雨強(qiáng)度等級(jí)。在實(shí)際工程中層狀角的變化是比較復(fù)雜的,通過實(shí)地勘察,層狀角大部分為25°~40°,且隨著層狀角的增大,邊坡的安全系數(shù)會(huì)逐漸減小,因此本文采用25°和40°兩個(gè)層狀角作為試驗(yàn)變量。試驗(yàn)方案共4種,具體試驗(yàn)參數(shù)見表2。
3" 模型試驗(yàn)結(jié)果及分析
3.1" 水平位移監(jiān)測(cè)結(jié)果
不同試驗(yàn)方案下邊坡水平位移監(jiān)測(cè)結(jié)果見圖3。由圖3可知:在降雨初期,所有試驗(yàn)方案的邊坡均處于穩(wěn)定滲透狀態(tài),坡體含水率隨著降雨歷時(shí)的增加而增大,此時(shí)水平位移還未發(fā)生。隨著坡體含水率越來越高,在坡面形成滲水,風(fēng)化巖體在滲透作用下極易發(fā)生軟化,從而引起邊坡發(fā)生位移。隨著雨水的進(jìn)一步滲透,邊坡土體由非飽和向飽和轉(zhuǎn)變,且趨于飽和的巖體范圍隨降雨歷時(shí)逐步擴(kuò)大。飽和巖體不再具有儲(chǔ)水能力,進(jìn)而在坡面形成匯流,巖體材料發(fā)生大范圍軟化之后出現(xiàn)局部的坍塌,位移發(fā)展速度進(jìn)一步加快,在邊坡偏上部逐漸形成宏觀裂縫,直至邊坡發(fā)生失穩(wěn)破壞。
在25°層狀角、300 mm/d的降雨強(qiáng)度(方案1)下,在降雨2 000 s之后,中部結(jié)構(gòu)首先發(fā)生位移變化,而上部結(jié)構(gòu)直到降雨10 000 s后才發(fā)生水平位移,下部結(jié)構(gòu)基本未發(fā)生水平位移,上部結(jié)構(gòu)和中部結(jié)構(gòu)的水平位移均先呈現(xiàn)一段時(shí)間的穩(wěn)定變形階段,當(dāng)位移發(fā)生到一定程度后,開始加速變形,這與蠕變變形曲線類似,中部結(jié)構(gòu)的水平位移變形量較上部結(jié)構(gòu)大,當(dāng)中部水平位移達(dá)到30 mm后,標(biāo)志牌脫落,此時(shí)坡體發(fā)生失穩(wěn)破壞。
在25°層狀角、500 mm/d的降雨強(qiáng)度(方案2)下,僅在中部結(jié)構(gòu)位置發(fā)生了水平位移。究其原因,可能是巖體材料的局部離散性造成的,但是從整體上來看,保持層狀角不變,增大降雨強(qiáng)度后,水平位移的發(fā)展速度明顯快于方案1,進(jìn)入加速變形和失穩(wěn)破壞的時(shí)間點(diǎn)均較方案1有所提前。這是因?yàn)樵龃蠼涤陱?qiáng)度,會(huì)加快邊坡巖體材料從非飽和向飽和狀態(tài)轉(zhuǎn)變,邊坡軟化損傷越嚴(yán)重,水平位移變形加快,當(dāng)中部水平位移達(dá)到20 mm后,邊坡發(fā)生失穩(wěn)破壞。
在40°層狀角、300 mm/d的降雨強(qiáng)度(方案3)下,當(dāng)降雨歷時(shí)為3 750 s左右時(shí),上部和中部邊坡開始出現(xiàn)水平位移,中部結(jié)構(gòu)的水平位移發(fā)展速度仍明顯快于上部結(jié)構(gòu),同時(shí)在降雨歷時(shí)達(dá)到18 750 s之后,邊坡下部結(jié)構(gòu)還出現(xiàn)了少量的水平位移。這是因?yàn)樵摲桨冈谠囼?yàn)時(shí),中部結(jié)構(gòu)失穩(wěn)破壞對(duì)下部結(jié)構(gòu)形成了一定的擠壓作用,當(dāng)增大層狀角后,邊坡水平位移變形的速率有所放緩,歷經(jīng)變形的時(shí)間有所延長,層狀角增大后,坡面雨水匯流流速變快,巖體材料達(dá)到飽和狀態(tài)的時(shí)間延長,軟化損傷速度變緩,因而水平位移變形減小,當(dāng)中部水平達(dá)到27 mm后,邊坡發(fā)生失穩(wěn)破壞。
在40°層狀角、500 mm/d的降雨強(qiáng)度(方案4)下,當(dāng)降雨歷時(shí)為5 000 s左右時(shí),邊坡開始出現(xiàn)水平位移變形,增加降雨強(qiáng)度后,水平位移變形速率明顯加快,當(dāng)降雨歷時(shí)為15 000 s左右時(shí),中部結(jié)構(gòu)水平位移量達(dá)到40 mm,邊坡發(fā)生失穩(wěn)破壞,隨后在降雨歷時(shí)為16 500 s時(shí),上部結(jié)構(gòu)也發(fā)生失穩(wěn)破壞。
3.2" 豎向位移監(jiān)測(cè)結(jié)果
不同試驗(yàn)方案下邊坡豎向位移監(jiān)測(cè)結(jié)果見圖4。由圖4可知:邊坡豎向位移的發(fā)展變化趨勢(shì)與水平位移的發(fā)展變化趨勢(shì)相似。在降雨初期,邊坡還處于穩(wěn)定滲透狀態(tài),巖體材料從非飽和向飽和狀態(tài)轉(zhuǎn)變,此時(shí)邊坡處于穩(wěn)定狀態(tài),豎向位移變形未發(fā)生。當(dāng)邊坡土體達(dá)到飽和狀態(tài)后,邊坡儲(chǔ)水能力降低,沿著坡面形成匯流,同時(shí)在長時(shí)間浸泡下,巖體材料發(fā)生類似于巖體風(fēng)化營力作用而被逐漸軟化,此時(shí)邊坡變形開始產(chǎn)生,并在一段時(shí)間內(nèi)呈穩(wěn)定變形狀態(tài)。當(dāng)邊坡巖體材料的變形達(dá)到一定程度(損傷閾值)后,開始出現(xiàn)加速變形,直至邊坡發(fā)生失穩(wěn)破壞。
從整體上來看,中部結(jié)構(gòu)的豎向位移變形發(fā)展速度仍明顯快于上部和下部結(jié)構(gòu),但是相對(duì)于水平位移變形而言,豎向位移變形的變化速率較為緩慢,這說明坡體的變形主要以水平位移變形為主,在強(qiáng)降雨作用下,風(fēng)化巖質(zhì)高邊坡易發(fā)生滑坡和坍塌破壞。增大邊坡的層狀角或者增大降雨強(qiáng)度,均會(huì)使邊坡變形速率加快,越容易發(fā)生失穩(wěn)破壞。
3.3" 穩(wěn)定性分析
由于中部結(jié)構(gòu)是整個(gè)邊坡最先失穩(wěn)破壞的位置,因此,選取邊坡中部位置的水平位移變形曲線作分析,分別找到水平位移突變點(diǎn),突變點(diǎn)對(duì)應(yīng)的時(shí)間和位移即為不同邊坡層狀角和降雨強(qiáng)度下的預(yù)警值,結(jié)果見下頁圖5和表3。由表3可知:在相同層狀角下,增大降雨強(qiáng)度,預(yù)警時(shí)間有所延長,但預(yù)警變形量也隨之減小,在25°層狀角下,500 mm/d降雨強(qiáng)度下的預(yù)警變形量為7.5 mm,300 mm/d降雨強(qiáng)度下的預(yù)警變形量為9.4 mm,前者較后者減小20.2%;在40°層狀角下,500 mm/d降雨強(qiáng)度下的預(yù)警變形量為5.1 mm,300 mm/d降雨強(qiáng)度下的預(yù)警變形量為9.6 mm,前者較后者減小46.9%。在相同降雨強(qiáng)度下,增大層狀角,也會(huì)使預(yù)警變形量減小,雖然在300 mm/d降雨強(qiáng)度下出現(xiàn)了25°層狀角和40°層狀角下預(yù)警變形不降反升的情況,但結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)可知,這可能是因?yàn)樵囼?yàn)離散性造成的,且兩者相差并不大,在500 mm/d降雨強(qiáng)度下,40°層狀角下的預(yù)警變形量較25°層狀角的預(yù)警變形量下降32%,說明邊坡在降雨條件下隨層狀角的增大而越容易失穩(wěn)。
4" 結(jié)語
針對(duì)某高速公路順層巖質(zhì)高陡邊坡,設(shè)計(jì)了不同層狀角和降雨強(qiáng)度下的室內(nèi)模型試驗(yàn),得出如下結(jié)論:
(1)根據(jù)相似性原理,當(dāng)河砂∶鐵粉∶膩?zhàn)臃郏ň郾菏?40∶20∶5∶5時(shí),邊坡材料參數(shù)符合模型材料配合比。
(2)邊坡的變形可分為初始變形、穩(wěn)定變形和加速變形3個(gè)階段。變形首先從邊坡中部開始,然后向邊坡上部延伸,最后發(fā)生失穩(wěn)破壞;邊坡水平位移變形量大于豎向位移變形量,但是豎向位移的變化速率更快。
(3)將邊坡中部水平位移突變點(diǎn)作為預(yù)警值,分別得到方案1~4的預(yù)警時(shí)間分別為11 200 s、9 600 s、13 100 s和10 000 s,預(yù)警變形量分別為9.4 mm、7.5 mm、9.6 mm和5.1 mm;增大層狀角或者降雨強(qiáng)度,均會(huì)導(dǎo)致邊坡容易發(fā)生失穩(wěn)破壞。
[1]柳" 旻,周" 奎,張" 超,等.強(qiáng)降雨下巖質(zhì)高邊坡變形成因機(jī)制研究[J].巖土工程技術(shù),2022,36(3):173-178.
[2]余倫明.強(qiáng)降雨對(duì)國省干線公路邊坡穩(wěn)定性影響分析[J].中國公路,2023(6):113-115.
[3]周" 勇,王旭日,朱彥鵬,等.強(qiáng)風(fēng)化軟硬互層巖質(zhì)高邊坡監(jiān)測(cè)與數(shù)值模擬[J].巖土力學(xué),2018,39(6):2 249-2 258.
[4]柳勝超,王夏黎,張" 琪,等.數(shù)字圖像處理在橋梁結(jié)構(gòu)變形檢測(cè)的應(yīng)用研究[J].信息技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)安全,2021,40(2):24-32.
[5]朱天天,付中男,張" 梅,等.基于特征匹配的數(shù)字圖像相關(guān)法在變形測(cè)量中的初值估計(jì)[J].激光與光電子學(xué)進(jìn)展,2020,57(18):147-154.
[6]閆佐菲,曾令強(qiáng).重力作用下順層巖質(zhì)邊坡破壞機(jī)理數(shù)值模擬研究[J].礦產(chǎn)與地質(zhì),2020,34(1):183-188.
[7]龍" 奎,楊" 春,林義華,等.重慶市順層巖質(zhì)邊坡分布規(guī)律及邊坡穩(wěn)定性影響研究[J].礦產(chǎn)與地質(zhì),2018,32(6):1 114-1 120.
[8]閆長斌,李" 嚴(yán),黃" 戡,等.含泥化夾層巖質(zhì)邊坡動(dòng)力響應(yīng)特性相似模型試驗(yàn)研究[J].中南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2021,52(7):2 372-2 385.
[9]李長城.基于相似材料試驗(yàn)的節(jié)理邊坡穩(wěn)定性分析[J].中國礦業(yè),2021,30(2):172-176.
20240312