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5滑坡工程地质研究.pptx

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5滑坡工程地质研究

H?1?3第二节 斜 坡 应 力 分 布 特 征原始应力状态:1 .斜坡周围主应力迹线发生明显偏转:愈接近临空面,最大主应力?1愈接近平行于临空面,?3与之正交,向坡内逐渐恢复到原始状态。一 重分布应力的特点:?12.在坡脚及坡肩附近形成应力集中区(1) 坡脚附近最大主应力显著增高,且愈近表面愈高;最小主应力显著降低。这一带是坡体中应力差或最大剪应力最高的部位,形成最大剪应力增高带,往往产生与坡面或坡底面平行的压裂面。(2)在坡顶面和坡面的某些部位,坡面的径向应力和坡顶面的切向力可转化为拉应力,形成张力带,易形成与坡面平行的拉裂面。3 . 与主应力迹线偏转相联系,坡体内最大剪应力迹线由原来的直线变成近似圆弧线,弧的下凹方向朝着临空方向。4 . 坡面处由于侧向压力趋于零,实际上处于两向受力状态,而向坡内逐渐变为三向受力状态。二 影响斜坡应力分布的因素1.岩体初始应力的影响 初始应力场、尤其水平剩余应力使坡体中主应力迹线的分布形式有所不同,明显改变了各应力值的大小;使应力分异现象加剧,尤其对坡脚应力集中带和坡面张力带的影响最大。2.坡形的影响(1) 坡高:不改变应力等值线图象,应力随坡高而增高。 (2)坡角:坡角变化明显改变了应力分布图象。随坡角变陡,张力带的范围有所扩大,坡脚应力集中带最大剪应力值也随之增高。(3) 坡底宽度:当W0.8H时,坡脚最大剪应力随底宽 而急剧 。当W0.8H时,则保持为一常值(称为“残余坡角应力”)(4) 坡面形态:平面上的凹形坡,应力集中明显减缓。 圆形和椭圆形边坡,坡脚最大剪应力仅为一般斜坡的1/2。 当水平应力坡形于椭圆形矿坑长轴时,应力集中较缓和。3.斜坡岩土体特性和结构特征的影响: 岩土体的变形模量对均质坡体的应力分布无明显影响. 泊松比可改变主应力和剪应力的分布,引起张力带变化。随着? 增高,坡面和 坡顶的张力带逐渐 扩展;而在坡底则反之,? 增高,张力带收缩。 结构面的产状、性质的差别,使斜坡中的应力分布出现了不连续性,在不连续面或软弱面的周边形成应力集中或发生应力阻滞。?1?1第三节 斜坡变形破坏的基本形式一、斜坡变形 斜坡应力状态的变化 原有平衡被打破,局部应力集中超过岩体强度局部破裂、小位移等,无整体移动. 形式: (1)卸荷回弹 卸荷、初始应力释放 侧应力减弱 产生张裂面 (2)拉裂 斜坡形成过程中,在坡面和坡顶形成的张力带中拉应力集中形成拉张裂缝。 (3)蠕滑 斜坡岩土体在自重应力为主的长期作用下,向临空面方向的缓慢而持续的变形。 A. 表层蠕滑:斜坡浅层岩土体在重力的长期作用下,向临空面方向缓慢变形构成一个剪变带,其位移由坡面向坡内逐渐降低直至消失。B .深层蠕滑:主要发育在斜坡下部或坡体内部。 按其形成机制特点可分为两种: ① 软弱基座蠕滑 ② 坡体蠕滑(受软弱结构面控制)(3)弯曲倾倒: 由陡坡或直立板状岩体组成的斜坡,当岩层走向与坡面走向大致相同时,在自重的长期作用下,由前缘开始向临空方向弯曲、折裂,并逐渐向坡内发展的变形,称为~。二、斜坡破坏1. 崩塌 陡坡上的岩土体产生以下落运动为主(移动、滚动、跳跃)的破坏现象。(土崩、岩崩)崩塌 滑坡 表层流动 落石2.滑坡 斜坡岩土体依附于内在的或潜在的贯通结构面,在外力作用下,失去原来的平衡状态,产生了以水平运动为主的滑动现象。两者的区别:①运动方式②破坏形式③是否脱离母体,存在滑动面④规模、速度变形破坏地质模型:——崩塌:——第 四 节 滑 坡一、滑坡的基本要素滑动带:滑坡体与滑坡床之间的分界面。形态可分为圆弧状、平面状和阶梯状等(下页图)。滑坡床:滑坡体之下未经过滑动的岩土体。滑坡体:与母体脱离经过滑动的部分岩体。滑坡周界:滑坡体与周围未变位岩土体在平面上的分界线。滑坡壁:滑坡体后缘由于滑动作用所形成的母岩陡壁,其坡角多为35-80度,平面上多呈圈椅状。滑坡壁上常见铅直方向的擦痕。滑坡台阶:滑坡体下滑时各部分运动速度不同而形成的错台。滑坡舌:滑坡体前部伸出如舌状的部位。常伸入沟谷、河流。最前端滑坡面出露地表的部位,称滑坡剪出口。.滑坡洼地(湖)主滑线滑坡裂隙:滑坡体在滑动过程中各部位受力性质和大小不同,在各部位产生不同力学性质的裂隙。拉张裂隙:位于滑体后部、滑床后壁,弧形分布,与滑动方向垂直;剪切裂隙:羽状分布于滑坡体中前部的两侧,,因滑坡体与滑坡床之间的相对位移的力偶作用形成,与滑动方向斜交;鼓张裂隙:分布滑体前缘,由于滑体后部的推挤鼓起而成,与滑动方向垂直;扇形裂隙:位于滑体舌部,因前部岩土体向两侧扩散产生,放射状呈扇形分布

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