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复杂工况下成层土坡的稳定性研究

2020-04-11王恒亮

山西建筑 2020年7期
关键词:土坡安全系数滑动

王恒亮

(南京市江宁区建设工程质量监督站,江苏 南京 211100)

1 概述

边坡在自然界中大量存在,并且自然界中的土体绝大部分都是成层的。因地震和地下水位的骤然变动引发的边坡稳定问题屡见不鲜,所以对成层土坡在复杂工况下的研究尤为重要。

目前,对于成层土质边坡考虑地震和地下水位的影响的研究较少。栾茂田等[1]考虑用变分解法进行成层土坡稳定性分析,对地震工况下成层土坡的分析方法进行了探讨。黄琳[2]通过对六种土体组合工况下的成层土边坡动力破坏模式进行分析,发现层状土边坡,当黏性土位于上层和中层时,边坡的破坏以“后缘拉裂—中间滑移—前缘圆弧形剪切”的破坏面为主;当黏性土位于下层时,坡顶位置处会出现局部垮塌。付成华[3]对地下水位骤降时,由于骤降产生的渗流使得土体内孔隙水压力增加,土体有效应力降低的现象进行了有限元分析。马吉倩[4]基于饱和—非饱和渗流理论,通过一维、二维成层边坡有限元渗流计算,得到在不同降雨条件下坡积土层厚度对含水率、孔隙水压力沿高程分布的影响规律,以及坡积土层厚度、边坡坡比对二维边坡不同截面的降雨入渗深度的影响。

总的来说,成层土坡研究缺乏复杂工况下系统规律的研究,这使得实际工程中难以借鉴。基于上述情况,开展复杂工况下成层土坡的稳定规律研究十分必要,尤其是针对地震和地下水位骤降情况对成层土坡稳定性的影响。

2 模型的建立及工况设置

计算模型为一两层黏性土坡,如图1所示。上下层土的厚度分别为h1和h2,土体重度分别为18 kN/m3和20 kN/m3,土坡坡角为β,本次模拟设定tanβ=15/29。坡高H=15 m,两层土的强度指标分别为c1=20 kPa,φ1=25°,c2=25 kPa,φ2=30°。为了考虑成层土厚度的不同,取h1/(h1+h2)分别为1/20,3/20,1/4和7/20四种情况。模拟地震工况时,考虑0.05g,0.1g,0.2g和0.3g四种不同的加速度;模拟地下水位骤降时,假定初始地下水位与坡底的距离3 m,5 m,7 m,9 m,11 m和13 m六种工况。

Morgenstern-Price[5]法和Spencer[6]法都属于严格条分法,故计算结果更加符合实际,但Morgenstern-Price法不能计算有地下水作用情况的土坡稳定,而Spencer法为Morgenstern-Price法的特例,且可以计算地下水位骤降情况,同时计算的安全系数与Morgenstern-Price法有可比性。因此,本文对于地震工况采用Morgenstern-Price法,而对地下水位骤降工况采用Spencer法。

3 计算结果与分析

3.1 地震对土坡稳定性的影响

图2是土坡安全系数随地震加速度的变化曲线。从图2中可以看出,无地震时土坡安全性最高,随着地震加速度的增大,土坡安全系数明显下降。通过数据拟合,发现地震加速度与土坡安全系数的关系均满足二次函数关系。上下两层土的厚度不同也会影响边坡的滑动面位置。计算结果显示,随上层土体(差土)所占比例增加,土坡安全系数降低,并且随着地震加速度的增大,滑坡入口逐渐远离坡肩,滑动体体积增大。

3.2 地下水位骤降对土坡稳定性的影响

图3是土坡安全系数随地下水位骤降距离的变化曲线。从图3中可以看出,随着地下水位骤降时的初始位置与土坡底面的距离的增大,土坡安全系数随之减小,但减小的幅度逐渐减小。此外,从图3中还可以看出,上层土(差土)越厚,土坡的安全系数越小。计算结果还显示,当土坡高度大于上层土厚度时,滑动面出口均位于坡脚,这一定程度上是因为受到了下层土的制约,随着上层土厚度的增大,滑动面入口略微向坡肩移动,滑动体体积减小;当土坡高度小于上层土厚度时,此时滑动面出口从坡脚向坡底移动,入口基本保持不变,滑动体体积增大。

4 结语

通过对成层黏性土边坡进行数值模拟,分析了地震和地下水位骤降对成层土坡安全系数和滑动面的影响,得到了如下结论:

1)黏性土坡的安全系数随着地震加速度的增大而减小,两者的关系可用二次函数很好的拟合。土坡滑动面出口均位于坡脚,随着地震加速度的增大,滑动体体积增大。

2)地下水位骤降时的初始位置对边坡稳定性影响较大,初始位置越高,边坡安全系数越小。当上土层厚度小于坡高时,滑动面过坡脚位置;当上土层厚度大于坡高时,滑动面出口从坡脚向坡底移动,入口基本保持不变,滑动体体积增大。

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