8.2边坡工程-稳定性课案.ppt

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8.1 概述 8.2 边坡的破坏形式及其影响因素 8.3 边坡稳定性分析 8.4 滑坡的防治与监测 ;8.3 边坡稳定性分析;8.3 边坡稳定性分析;8.3 边坡稳定性分析;8.3.1极限平衡法;8.3.1极限平衡法;8.3.1块体极限平衡法;(2)滑体在滑动过程中相对位置不变化,即为刚体; (3)滑动面上的应力分布均匀; (4)不考虑滑体两侧的抗滑力。 稳定性系数=滑动面上可能利用抗滑力/滑动力 ?1 稳定 ?≤1 不稳定 在多数情况下,计算的稳定性系数都有一定误差,因此,为保险起见,引入安全系数的概念。 ;可能滑动岩体几何边界条件的分析;几何边界条件是指构成可能滑动岩体的各种边界面及其组合关系,包括滑动面、切割面和临空面三种。 滑动面是指起滑动(即失稳岩体沿其滑动)作用的面,包括潜在破坏面。 切割面是指起切割岩体作用的面,由于失稳岩体不沿该面滑动,因而不起抗滑作用,如平???滑动的侧向切割面。 临空面指临空的自由面,它的存在为滑动岩体提供活动空间,临空面常由地面或开挖面组成。;几何边界条件分析的内容是查清岩体中的各类结构面及其组合关系,确定出可能的滑移面、切割面。 几何边界条件分析的目的是确定边坡中可能滑动岩体的位置、规模及形态,定性地判断边坡岩体的破坏类型及主滑方向。 几何边界条件的分析可通过赤平投影、实体比例投影等图解法或三角几何分析法进行。;在工程使用期间,可能滑动岩体或其边界面上承受的力的类型及大小、方向和合力的作用点统称为受力条件。 边坡岩体上承受的力常见有:岩体重力、静水压力、动水压力、建筑物作用力及震动力等等。 1.地震作用 水平地震作用:FEK=?1G;2.水压力:包括渗透静水压力和渗透动水压力。 静水压力——水对岩体的静压力,数值上等于岩体受到的浮力。 动水压力——与水力梯度有关,数值上等于岩体受到的渗流阻力。 ;从偏安全的角度起见,一般选用的计算参数,应接近于残余强度。研究表明:残余强度与峰值强度的比值,大多变化在0.6~0.9之间,因此,在没有获得残余强度的条件下,建议摩擦系数计算值在峰值摩擦系数的60%~90%之间选取,内聚力计算值在峰值内聚力的10%~30%之间选取。;安全系数:根据各种因素规定的允许的稳定性系数。大小是根据各种影响因素人为规定的,必须大于1。 影响因素: ①岩体工程地质特征研究的详细程度; ②各种计算参数误差的大小; ③计算稳定性系数时,是否考虑了全部作用力; ④计算过程中各种中间结果的误差大小; ⑤工程的设计年限、重要性以及边坡破坏后的后果。 安全系数一般=1.05~1.5 ;一、单平面滑动 1、仅有重力作用时 滑动面上的抗滑力Fs=Gcosβtgφj+CjL 滑动力 Fr=Gsinβ 稳定性系数;滑动体极限高度Hcr为;2、有水压力作用;边坡的稳定性系数;第一种情况为滑动体内不存在结构面,视滑动体为刚体,采用力平衡图解法计算稳定性系数 第二种情况为滑动体内存在结构面并将滑动体切割成若干块体的情况,这时需分块计算边坡的稳定性系数;ABCD为可能滑动体,根据滑动面产状分为Ⅰ、Ⅱ两个块体。 FⅠ为块体Ⅱ对块体Ⅰ的作用力,FⅡ为块体Ⅰ对块体Ⅱ的作用力,FⅠ和FⅡ大小相等,方向相反,其作用方向的倾角为θ。 滑动面AB以下岩体对块体Ⅰ的反力R1(摩阻力) 与AB面法线的夹角为φ1。;在滑动过程中,滑动体除沿滑动面滑动外,被结构面分割开的块体之间还要产生相互错动。 采用分块极限平衡法和不平衡推力传递法进行稳定性计算。;块体Ⅰ;三、多平面滑动;极限平衡分析中的几个问题;极限平衡分析中的几个问题;极限平衡分析中的几个问题;8.4 滑坡的防治与监测 ;监测方法 滑坡地面位移观测——建网观测。设置在滑坡体内及周界附近稳定区地表的位移观测点(桩)。 地表裂缝简易观测法 建筑物裂缝简易观测法 地面倾斜变化观测 滑坡深部位移观测 滑动面位置的测定 滑坡滑动力观测;8.4.2 滑坡的防治 ;8.4.2 滑坡的防治 ;8.4.2 滑坡的防治

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