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纳界河岩质边坡稳定性数值分析

2011-04-20叶慧君

四川建筑 2011年2期
关键词:剪应力主应力坡面

叶慧君

(浙江省龙泉市村镇建设管理处,浙江 龙泉 323700)

本文以纳界河大桥岩质岸坡为研究对象,采用Ansys有限元法[3~5],对大桥岸坡在天然状态和荷载作用下稳定性进行模拟分析,从而得到该边坡的应力、变形和强度演化特征,确定强度破坏的区域和面积。

1 工程概况

纳界河特大桥位于清镇市与织金县交界处大寨村。该区属贵州高原的灰岩、白云岩地带,溶蚀、侵蚀现象比较严重,加之地形起伏大,河流冲刷强烈,故山间深切河谷地貌十分发育,河谷两侧常形成高陡的绝壁。纳界河流流向近似正北,河面宽约100m,两岸上部及下部陡峭,且岸坡呈三阶平台,坡度近直立,最下一阶即靠近河水的台阶有凌空面出露。大桥桥位位于纳界河谷的“V”型峡谷处,河道比较平直,河流强烈下切,岸坡近于直立,局部岸壁坡度50~60°。两边山体相对高差10~330m,桥高约320m。在桥址范围,坡面植被发育,多为灌木丛。基岩零星出露,覆盖层一般较薄,大部分出现溶沟、溶槽等现象,其内部土层稍厚。

2 数值模拟分析

采用有限单元法对边坡岩体力学行为进行分析,数值分析通过有限元软件ANSYS10.0实现,分析岸坡岩体在天然状态下、桥梁荷载作用下的力学响应。

2.1 参数选取

计算中岩体为采用D-P本构模型。结合该段工程地质报告及经验数据,整个边坡均质灰岩地层,相关力学参数如表1所示,其中混凝土桥基的力学参数取无限大。桥梁荷载取732522.7 kN。

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2.2 网格划分及边界条件

混凝土桥基、岩体均采用平面8节点PLANE82号单元,坡体附近网格加密。边界条件为横向左边界水平方向(X方向)约束,底边界全约束,重力加速度取10m/s2。

2.3 岸坡岩体稳定性有限元分析

在进行边坡岩体应力特征的分析时,主要关注的是桥基附近岩体的应力状态,因此下面主要从线路纵剖面的岩体应力状态进行研究。

2.3.1 天然状态下

图1 纵剖面岩体最大主应力分布特征

由图1可看出,最大主应力与埋深呈线性关系,坡脚及变坡点附近形成应力集中区,两岸最大主应力可达4.0MPa以上,但仍远低于岩体的抗压强度。

图2 纵剖面岩体最小主应力分布特征

由图2可看出,最小主应力在坡面上局部形成拉应力,坡面附近最小主应力方向几乎与坡面平行,向坡内逐渐正常化,逐渐变化为与埋深呈线性关系。左岸坡顶上岩体最小主应力形成拉张区,容易使得节理裂隙在拉张作用力下延伸发展,形成局部崩塌落石,故总坡面和坡顶上形成的拉应力对边坡岩体的稳定不利。

图3表示剪应力在坡脚和变坡点附近同样形成应力集中现象,特别是坡脚,剪应力值较大,两岸最大可达2.0MPa左右。这些地方岩体易受到剪切破坏而发生错动滑移,这对坡脚及变坡点附近岩体的稳定不利。

通过有限元强度折减法得到[6,7],左岸、右岸边坡在自然状态下的安全系数分别为1.60、1.90,处于稳定状态。

2.3.2 荷载作用下

图4表示桥梁荷载作用下桥梁基础附近岩体最大主应力分布特征。与天然状态相比,基底附近岩体最大主应力状态发生了明显的改变,特别是基础底部,均产生了应力集中现象,应力值明显增大,但应力集中的范围并不大,远离基础的岩体应力并未受到太大的影响。从图中可以更加清楚地看出,基础附近岩体最大主应力全为压应力。左岸基础附近岩体开挖后,最下部桥基处出现最大主应力集中现象,应力可达1.0MPa以上。右岸与左岸类似,在桥基下部出现最大主应力集中现象,应力最大值可达3.0MPa。

图3 纵剖面岩体剪应力分布特征

图4 桥梁荷载作用下桥基附近岩体最大主应力

图5 桥梁荷载作用下桥基附近岩体最小主应力

图6 桥梁荷载作用下桥基附近岩体剪应力

桥梁基础附近岩体最小主应力特征如图5所示。从图中可以看出,基底附近岩体最小主应力受到很大的影响,基底两侧岩体因桥梁荷载产生了较大的张应力,但范围仅限于基础附近很小部分区域。总的看来,两岸坡面上岩体局部均存在拉应力现象,边坡岩体有拉张破坏的条件,可形成局部崩塌落石。

图6表示桥梁荷载作用下基础附近岩体剪应力分布特征,除边坡变坡点附近存在剪应力集中现象以外,受荷载影响,基底还存在局部剪应力集中现象,其中最下部主墩基础底部剪应力集中的范围较大,其它基础底部剪应力集中程度及范围均较小。剪应力集中表明该区域岩体存在剪切破坏的可能性较大。

通过有限元强度折减法得到,左岸、右岸边坡在桥梁荷载作用下的安全系数分别为1.30、1.40,基本处于稳定状态。

3 结论及建议

(1)利用二维有限元对岸坡岩体力学行为进行分析结果表明,天然状态下,两岸谷底及陡坡段坡脚存在主应力集中现象,坡面和坡顶局部存在拉应力,可能造成岩体拉张破坏,两岸桥基下方陡坡底及谷底存在局部塑性区,但从长期来看,两岸边坡桥基下方及上方楔形危岩体可能产生局部的岩体破坏,对边坡岩体的稳定不利。

(2)强度分析结果表明,桥梁荷载作用下,基底岩体应力在基础附近存在应力集中现象,荷载对坡面岩体应力的影响较大,远离桥基时,岩体应力状态逐渐与天然岩体应力状态一致。

(3)两岸边坡基本稳定,自然状态下左岸、右岸安全系数分别为1.60、1.90,桥梁荷载作用下左岸、右岸安全系数分别为 1.30、1.40。

建议:右岸整体上是稳定的,坡面岩体局部会产生崩塌落石,可采用适当加固措施;左岸整体稳定性稍逊于右岸,坡面岩体会产生崩塌落石,并且在桥梁荷载作用下桥基下方岩体产生局部塑性区,可能发生破坏,建议清除两岸墩台基础附近边坡坡面危岩落石,必要时对坡面岩体进行防护。

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