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九斜坡岩(土)体稳定的工程地质分析
第九章斜坡岩(土)体稳定性的工程地质分析 ;9.1 基本概念及研究意义
斜坡岩(土)体稳定性的工程地质分折涉及两个方面的任务。
一方面要对斜坡的稳定性作出评价和预测;
另一方面要为设计合理的人工边坡以及制定有效整治措施提供依据。
;崩塌、滑坡名称;9.2 斜坡岩体应力分布特征; (2)由于应力分异的结果,在临空面附近造成应力集中带。但坡脚区和坡线(斜坡面与坡顶面的交线)区情况有所不同。
坡脚附近最大主应力(相当于临空面的切向应力)显著增高,且愈近表面愈高(图9—2下);最小主应力(相当于径向应力)显著降低,于表面处降为零,甚至转为拉应力。因而,这一带是斜坡中应力差或最大剪应力最高的部位,形成一最大剪应力增高带,通常是斜坡中最容易发生变形和破坏的部位,往往因此而产生与坡面或坡底面平行的压致拉裂面(参见图3—29)。;图9-2 用有限元解出的位移迹线图(上)和主应力迹线图(下)
(a)重力场条件(N=0.33);(b)以水平应力为主的构造应力场条件下(N=3); 坡缘附近,在一定条件下,按面的径向应力和按顶面的切向应力可转为拉应力,形成一张力带(图9—3)。因而,这些部位的岩体容易被拉裂形成与波面近于平行的拉裂面(参见图3—29)。
(3)与主应力迹线偏转相联系,坡体内最大剪应力迹线由原先的直线变为近似圆弧线,弧的下凹面朝着临空方向。
(4)坡面处由于径向压力实际等于零,所以实际上处于单向应力状态(不考虑斜坡
走向方向的σ2时),向内渐变为两向或三向(考虑σ2时)状态。; 9.2.2 影响斜坡岩体应力分布的主要因素
9.2.2.1 原始应力状态的影响
岩体的原始应力状态中,水平剩余应力的大小对坡体应力状态的影响尤为显著。它不但使主应力迹线的分布形式有所不同(图9—2下),而且明显地改变了各应力值的大小,尤其对坡脚应力集中带和张力带的影响最大。
在坡脚区,根据图9—2可见,坡底的切向应力最大值约相当于原始水平应力的三倍左右。当有侧向水平应力时,该值成倍增高,如当σ L=3ρgh时,该值可达7-10ρgh ,与σL=0的情况相比,相差十分悬殊。;;9.3 斜坡的变形与破坏
斜坡形成过程中,由于应力状态的上述变化,斜坡岩(土)体特发生不同方式、不同规模和不同程度的变形,并在一定条件下发展为破坏。斜坡破坏系指斜坡岩(上)体中已形成贯通性破坏面时的变动。
而在贯通性破坏面形成之前,斜坡岩体的变形与局部破裂,称为斜坡变形。
斜坡中已有明显变形破裂迹象的岩体,或已查明处于进展性变形的岩体,称为变形体。; 被贯通性破坏面分割的斜坡岩体,可以多种运动方式失稳破坏,如滑落、崩落等。破坏后的滑落体(滑坡)或崩落体等被不同程度地解体。但在特定的自身或环境条件下,它们还可继续运动,演化或转化为其他运动方式,称为破坏体的继续运动。
斜坡变形、破坏和破坏后的继续运动,分别代表了斜坡变形破坏的三个不同演化阶段。
; 9.3.1 斜坡变形的主要方式
斜坡变形实际上在其形成过程中即已发生,表现为卸荷回弹和蠕变两种主要方式。
卸荷回弹(unloading rebund)是斜坡岩体内积存的弹性应变能释放而产生的。在高地应力区的岩质斜坡中尤为明显。成坡过程中斜坡岩体向临空方向回弹膨胀(参见图9—2上),使原有结构松弛;同时又可在集中应力和剩余应力作用下,产生系列新的表生结构面(参见图3—29),或改造一些原有结构面。;在此过程中当然也包含有蠕变,但是它是由岩体中积存的内能作功所造成的,所以一旦失去约束的那一部分内能释放完毕,这种变形即告结束,大多在成坡以后于较短时期内完成。
斜坡中经卸荷回弹而松弛,并含有与之有关的表生结构面的那部分岩体,通常称为卸
荷带。它的发育深度与组成斜坡的岩性、岩体结构特征、天然应力状态、外形以及斜坡形成演化历史等因素有关。卸荷带也是斜坡中应力释放的部位,相当于应力的降低带。一般情况下,卸荷带愈深,应力集中带也分布得愈深。; 斜坡的蠕变是在坡体压力(以自重应力为主)长期作用下发生的一种缓慢而持续的变形,这种变形包含某些局部破裂,并产生一些新的表生破裂面。坡体随蠕变的发展而不断松弛。瓦伊昂滑坡失事前三年开始的长期观测,已发现该区有蠕变迹象。
1963年春季以前,大致保持等速蠕变,同年春季、夏季测得的位移速率为0.14cm/d左右。
9月18日连续大雨后,位移速度逐日迅速增大直至滑坡发生。蠕变波及范围可以相当大,
; 9.3.2 斜坡破坏基本类型
斜坡破坏的分类,国内外已有许多不同的方案。近年来,国际工程地质协会(IAEG)滑坡委员会建议(D.M.Cruden,1989)采用瓦思斯的滑
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