降雨对基覆边坡稳定性的影响研究.pdf
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1、第10 期2023年10 月文章编号:16 7 3-9 0 0 0(2 0 2 3)10-0 12 1-0 3陕西水利Shaanxi WaterResourcesNo.10October,2023降雨对基覆边坡稳定性的影响研究王绪(辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司,辽宁沈阳110 0 0 0)【摘要研究基覆型边坡在降雨后,失稳特征和相应的机制,并分析在边坡雨停后承载力不同阶段的变化,采用概化模型来进行研究。研究结果表明:随着坡内土颗粒质量含水率的增加,边坡的安全系数经历了先增加后减小的变化趋势。降雨过程中,边坡表面的含水率先上升,降雨持续进行,含水率逐渐保持稳定,坡体内部的土体含水率开
2、始以由外向内的趋势增长;在边坡的安全评估和防护设计中,需要考虑土体含水率和孔隙水压力的影响,采取有效措施控制水分的渗透和排泄,降低孔隙水压力的影响。对于实际工程,需要在设计边坡时考虑到边坡的水文地质特征,并在降雨停止后及时进行评估和监测,以确保边坡的稳定性和安全性。【关键词基覆边坡;人工降雨;失稳特征;承载力【中图分类号U213.1+3【文献标识码B荷载作用,研究降雨对边坡承载能力的影响以及对应出现的1引言破坏模式。降雨时常会导致边坡失稳。在我国每到梅雨季节时常表1列出了模拟时不同质量含水率下的砂土抗剪强度指会发生边坡滑坡,造成巨大的经济损失2。一些学者研究表明,标,其中包括干燥状态下的强度,
3、以及不同含水率下的强度边坡失稳存在多种破坏模式,但大多取决于坡趾部位土体的指标。饱和程度3。有学者提出失稳边坡的土体内部孔隙水压力极高,可能是造成边坡失稳的主要原因。在实际工程中,基覆型边坡的基覆界面形状各不相同,因此本文采用两段直线组合的方式来模拟典型工况5,以代表基覆型边坡的一般形态。通过这种方式,研究不同阶段边坡的承载力变化规律,以及雨后边坡失稳的机制和特征。2建模方案依托辽宁省某工程项目,利用数值模拟技术模拟边坡在降雨作用下的稳定性和承载力变化规律。装置由不锈钢和有机玻璃板组成,有机玻璃板为侧面,锈钢板为底部,地板上铺设粗糙度不同的泡沫板材,用于模拟界面粗糙度。边坡模型长1.8 m,宽
4、0.3m,高1.2 m,见图1。图1边坡模型图本文采用数值技术模拟降雨,控制出水阀门与水泵控制降雨强度,降雨强度采用雨量计记录。根据描述,降雨强度为I=21.96mm/h,属于暴雨级别。通过模拟不同时间内的静表1基本参数含水率/%饱和度1%005.925.5112.151.0317.877.1822.999.98图2 和图3分别展示了干燥状态下和不同含水率下砂土的剪切强度与有效正应力的关系曲线。从图中可以看出,在不同质量含水率下,砂土的剪切强度随着有效正应力的增加而不断增加,但在相同的有效正应力下,随着含水率的增加,砂土的剪切强度逐渐降低,说明非饱和状态下的砂土的抗剪强度受到了含水率的显著影响
5、。38一黏聚力-内摩擦角36覆土边坡34()/93230280图2砂土黏聚力与内摩擦角与饱和度的关系c/kPa02.696.116.171.212040饱和度1%$/()34.7931.6130.8629.9128.186080100收稿日期2 0 2 3-0 3-0 7作者简介王绪(19 8 5-),男,满族,辽宁本溪人,工程师,主要从事勘察技术与工程工作。121第10 期2023年10 月120906030010观察图2、图3可知随着饱和度的增加,所用的砂土的表观黏聚力,呈现先增大后减小的趋势。这是因为在低饱和度时,毛细水压力作用较弱,表观黏聚力较小;随着饱和度的增加,毛细水压力作用增强,
6、表观黏聚力也随之增大,但当砂土达到饱和状态时,毛细水压力作用达到最大值,此后随着饱和度的增加,毛细水压力作用反而减小,表观黏聚力也相应减小。砂土内摩擦角与土体饱和度的变化呈负相关,水在土颗粒间起到润滑作用,含水率上升包裹土颗粒的水膜变厚,颗粒间的摩擦阻力减小。根据提供的信息,可以计算得到砂土的孔隙比和饱和度,分别为孔隙比0.42 9,饱和度0.2 9。其中,颗粒密度取砂的密度,一般认为2.6 5g/cm。持水量指砂土最大干密度与最小干密度差值的体积含水量,根据砂土饱和渗透系数为0.0 0 0 31m/s,可以判断该砂土的渗透能力较差。根据粒径级配曲线,可知该砂土为粗砂,颗粒分布相对均匀,1.0
7、 0 2 的曲率系数说明该土的级配连续。本文采用记录含水率和孔隙水压力的方式进行参数分析。在模型的侧面设置白砂,标记初始标识线,边坡出现变形后,白砂条带出现了显著的偏离,可以检测到边坡变形情况。测点包括孔隙水压力测点PiP。和含水率测点W1W6,对应测点为1 5。测点的布置见图4。2252P.WP.P.W,Po.W38P.W2P.W14115图4仪器布置图本文采用的砂土含水率为5%,进行分层填筑的边坡模型建造,填筑厚度均每层小于5cm,并逐层夯实。本文采用环刀测试夯实土体的密度和夯后含水率,然后计算土体的干密度,通过反算得到人工边坡的体积。夯土边坡的相对密度为0.16,土体相对疏松。完成夯土边
8、坡后静置2 4小时,之后进行模拟降雨,在降雨完成后进行坡顶加载,记录监测数据。本文的目的是研究降雨时基覆型边坡的失稳特征和极限承载力,分析边坡内部孔隙水压和含水率对边坡稳定性的影响。共设置了6 种工况(详见表2)。基覆层下部倾角14,上部倾角52。:122陕西水利Shaanxi WaterResources编号12345610%10-粒径/mm图3粒径级配20No.10October,2023表2工况设计降雨时间/h降雨强度/(mm/h)4.521.88102根据表1中不同的质量含水率,可以计算出对应的边坡模型的安全系数理论值,并在表3中进行展示。从表格中可以看出,随着坡内土颗粒质量含水率的增
9、加,边坡的安全系数经历了先增加后减小的变化趋势。表3理论安全系数含水率/%饱和度/%00524.891052.331576.21201003结果与分析3.1降雨前后土体孔隙水压力与含水率变化边坡失稳与坡内含水率和孔隙水压力的改变密切相关。图5和图6 展示了坡内土颗粒在降雨过程中随时间变化孔隙水压力和体积含水率变化情况。根据图5,坡内土体的含水率逐渐增加,坡体安全系数呈现先增大后减小的趋势,下部坡体的含水率先开始增长。50401000369121518时间小(a)体积含水率随时间变化图5孔隙水压力与体积含水率随时间变化曲线0.5体积含水率1%0.540.000.435.7531.5027.255
10、0.323.0018.7514.500.210.256.00.10.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.700.50.40.30.20.10.200.300.400.500.600.70(c)i=l h图6边坡内体积含水率不同时间的空间分布加载时间/h05102040不加载安全系数0.11.793.674.190.813W,W2WW6W,降雨停止时间W-9-120(b)孔隙水压力随时间变化体积含水率1%40.000.435.7531.5027.2550.323.0018.7514.500.210.256.00.10.20 0.30 0.40 0.500.60 0.70 x/m(a
11、)t=0体积含水率1%0.540.0035.7531.5027.2523.0018.7514.5010.256.0 x/m-3(b)t=0.5 h 0.450.30.20.10.200.300.400.500.600.70(d)i=4.5 hWWW降雨停止时间WWW46810121416时间/hx/m体积含水率1%40.0035.7531.5027.2523.0018.7514.5010.256.0 x/m第10 期2023年10 月根据含水率变化图像可以看出,测点3、4、5的含水率均小于饱和含水率,坡内土体未能饱和。而测点1、2、6 处,土壤处于饱和状态。由此可以看出,在降雨过程中时,水位线
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