彭振斌 田榮熙
【摘要】本文主要介紹滑坡治理過程中滑帶土參數的確定,采用工程類比GSI法、反演分析、現場試驗多種方法綜合比較分析,確定滑帶土的強度指標供設計采用。經過后期運行過程的監測和驗證,說明該參數確定方法科學合理,并為類似工程提供參考和指導。
【關鍵詞】滑坡;反演分析;GSI法;滑帶土參數
1 前言
在滑坡治理防治過程中,面臨三個關鍵問題[1]:1)滑坡的處理范圍;2)滑帶土抗剪強度參數的試驗和選擇;3)滑坡穩定性評價和推力計算分析。解決以上難題在滑坡治理過程中尤為重要。故根據具體工程實例,采用多種方法確定滑帶巖土參數,為類似工程提供借鑒和指導。
2 工程概況
2.1 滑坡概況
某滑坡位于江坪河壩址下游右岸約3km處,滑坡體后緣自然坡度為17°~40°,前緣存在一炸藥庫(由業主選址決定)。并且滑坡前緣存在一條公路,故需要對滑坡進行治理,不僅保證前緣炸藥庫安全,而且需要保證公路穩定通行。
經初步調查,滑坡后緣已開裂,前緣已發生坍塌,體積約3×104m3。開裂滑坡體縱長約300m,體積約80×104m3。滑坡體已滑塌周界清晰。
2.1 工程地質條件
滑坡體下伏基巖地層為震旦系上統燈影組至寒武系下統滄浪鋪組,燈影組(Zbdn)為灰巖、泥灰巖;筇竹寺組(∈1q)為頁巖;滄浪鋪組(∈1c)為蘭灰色泥灰巖、頁巖及泥質灰巖。基巖產狀為N0°~20°W,SW∠20°~30°,傾向上游,上游沖溝與巖層走向組合,構成順向坡。滑坡區斷裂構造發育,受斷裂切割,山體顯得較為破碎、單薄,且巖性較軟弱,易于風化。
滑坡體為松散的碎(塊)石夾土,滑床巖層為強風化的炭質頁巖,為相對隔水層,地表大氣降水易于下滲并易于儲存在滑坡體內,因此,滑帶易于飽水。
3 滑帶土參數的確定
3.1 工程類比
由于該滑坡主要為巖質滑坡,采用GSI評判方法確定參數較為合理[2],根據巖體的單軸
抗壓強度值,判定該滑帶土巖體 ,根據滑坡體性質可確定常數 ,故根據該工程采用GSI評分表判定其GSI值為10~15。
表1 基于GSI估算的滑帶土巖土體強度參數表
參數 滑帶土碎塊結構
σci 0.25 0.5
mi 4 9
D 0 0
GSI 10 15
mb 0.134 0.362
S 2.6e-5 4.54E-5
a 0.619 0.585
σ3max(MPa) 0.4 0.4
c(KPa) 21 20
φ(°) 22 28
σt(MPa) 0 0
σc(MPa) 0.001 0.001
σcm(MPa) 0.011 0.025
E(MPa) 53.03 70.71
圖 1 Hoek-Brown非線性強度包絡線及Mohr-Coulomb線性擬合
根據GSI地質評價體系確定該滑帶土巖土體變形及強度參數,該方法考慮了巖體組構特征、地下水影響、邊坡高度變化及開挖擾動影響。綜合確定坡洪積層巖土體Mohr-Coulomb強度參數分別為: , 。
3.2 反演分析
為驗證巖土體力學性質的合理情及合理取值范圍,進行敏感性分析,敏感性分析按整體穩定計算,計算斷面及滑面見圖2,計算方法采用Morgenstern-price法。參數基準為內磨擦角為25.5°,粘聚力取27kPa。敏感性分析成果見圖3。
圖2 滑坡計算斷面圖
圖3 安全系數隨參數變化圖
假設邊坡此時穩定性系數分別為0.95、1.00、1.05三個狀態值,根據所計算安全系數得出c和phi需要滿足以下幾個條件:
Fs=0.95:
Fs=1.00:
Fs=1.05:
聯立方程組,求解矛盾方程組的最優解。在此采用了麥夸特優化算法(Levenberg-Marquardt) 求該組方程,所得結果為: 。
3.3 現場試驗
根據地質專業根據現場原位測試及室內試驗,得到參數建議值為 ,天然重度為21kN/m3,飽和重度為24 kN/m3。
3.4 參數對比及穩定性評價
由于試驗得到的參數存在一定的誤差,在滑坡穩定性評價過程中,應采用多種方法進行對比分析,得到參數如表2:
表2 巖土強度指標比較
確定方法 內摩擦角φ(°) 黏聚力c(KPa)
經驗類比GSI 22~28 21~30
反演分析 25.1 27.6
地質試驗參數 20.8 40.0
通過多種方法比較分析,由于該滑坡后緣已發現裂縫,及滑坡處于極限平衡狀態,故本次設計強度指標主要以反演分析得到的指標為準,及以 進行設計,進行分析結果見表3,
表3 穩定性分析計算結果
工況及滑面類型 安全系數 目標安全系數 剩余下滑力(kN/m)
持久設計工況 折線形滑面 1.068 1.15 2724
圓弧形滑面 1.114 1.15 /
短暫設計工況 折線形滑面 1.028 1.10 2452
圓弧形滑面 1.096 1.10 /
偶然設計工況 折線形滑面 1.039 1.05 223
圓弧形滑面 1.082 1.05 /
4 結語
本滑坡采用持久設計工況得到的滑坡推力2724kN/m進行設計,并采用抗滑樁支護方案,有效的抑制了滑坡,并保證工程在健康運行。經過后期的監測發現,該滑坡的發生的實際變形在設計的允許范圍之內,說明本次設計科學、合理。
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