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基于RocFall模擬斜坡地形對落石運動特性的影響

2021-01-06 07:14:22鐘傳欣
中國金屬通報 2020年15期

鐘傳欣

(貴州省有色金屬和核工業地質勘查局核資源地質調查院,貴州 貴陽 550002)

崩塌落石災害顯著存在于我國西南巖溶石漠化地區。灰巖裸露形成的高陡崖壁遍布危巖體。崖壁遭受風化、卸荷、溶蝕聯合侵蝕,臨空側、前端頂部巖體節理極度發育,巖層緩傾,整體自下而上呈階梯狀逐級崩退,由此孕育大量崩塌地質災害。危巖體失穩形成的遠程、高速落石運動具有強大的破壞性、危害性。

崩塌落石運動影響因素眾多,高差,落石特征,植被覆蓋度、坡面回彈系數等[1,2]。斜坡地形特征成為直接影響落石運動距離、彈跳高度、(平動)動能變化的重要因素[7]。

直線型斜坡形態單一,最受研究者青睞[3]。采用低角度直線斜坡段設計正交試驗,研究落石滾動狀下的速度特征,并對影響落石滾動主要因子重要排序。通常,坡度小于30°時,落石處于滑動狀態;當坡度為30°~45°、45°~70°、70°~90°時,落石依次處于滾動、彈跳和自由落體狀態[4]。自然界斜坡地形多由直線形、階梯形、凹(凸)弧形組合而成。因此,本文借助RocFall模擬危巖體崩塌落石(3m3,7.5t),研究不同坡形對落石運動過程及方式的影響。

1 地質環境背景

本文所研究危巖體位于貴州省南部惠水縣漣江街道九龍村,海拔1140m,距地面高差達60m(如圖1)。西南喀斯特地貌孕育研究區地形坡度45°~70°,局部見90°。研究區出露巖層為石炭系下統擺佐組(C1b)淺灰色中厚層石灰巖,產狀39°∠11°,屬單斜地層,附近無褶皺斷裂通過。巖體發育兩組主要節理:節理1,產狀200°∠82°,間距1m~2.5m;節理2,產狀254°∠80°,間距1m~1.5m。節理裂隙面粗糙,結合程度較差,張開度約3mm~5mm,部分充填巖屑。層理、節理裂隙將巖體切割成塊裂狀,控制著巖體完整性及穩定性。此外,根據《中國地震動參數區劃圖》,參數修正后該區域地震動反應譜特征周期為0.28s,地震動峰值加速度為0.04g,即區域穩定性良好,故本研究未考慮地震力。

貴州省巖溶石漠化現象普遍,除石灰巖地層出露,亦同當地氣候密切相關,研究區年均降雨量1250mm,降雨集中于4月~10月(尤其7月~8月),占全年降雨量的82.6%,最大日降雨量185.8mm(1980年8月11)。研究區巖體節理裂隙、層理密集交錯,豐沛降雨量無疑會增強溶蝕作用,從而加速巖體裂隙貫通及強度降低。

圖1 研究區崩塌隱患點地理位置及地形

2 斜坡地形與落石運動數值模擬

2.1 斜坡地形

(1)直線型斜坡。直線型斜坡幾何特征單一,其上落石運動過程相對簡單。落石假定為類球體,隨地形坡度增加依次呈滑動、滾動、彈跳、自由落體方式向下運移。本文模擬斜坡坡度為45°,其上落石始終保持滾動狀態,隨后撞擊水平地面、彈跳、滾動、停止(忽略空氣阻力,下同)。

(2)凹弧型斜坡。凹弧型斜坡落石運動過程相對復雜,其上運動方式涉及初始滾動、自由落體常見該類斜坡。

(3)階梯型斜坡。階梯型斜坡落石運動方式與凹弧型斜坡有相似之處,即初始滾動后均以撞擊、彈跳交互出現方式運動;不同之處在于階梯型斜坡上落石撞擊點均為平臺,減速阻攔作用更強。該類斜坡常見于露天礦區、水平軟硬巖層梯級剝蝕區等。

(4)直線-平臺型斜坡。直線-平臺型斜坡落石運動涵蓋自由落體、平臺撞擊、彈跳、斜坡滾動等,兼具直線型、階梯型斜坡特征。該類型斜坡常見于“之”字形公路斜坡以及其他人工高邊坡。

(5)實地型斜坡。實際選取研究區危巖體所處復合型斜坡,作為本文研究對照組。

2.2 落石運動模擬及結果

本文選取貴州省惠水縣漣江街道九龍村某危巖帶實例,基于Rocscince公司開發的崩塌落石數值模擬平臺RocFall,模擬體積約3m3危巖體自坡高60m,總體坡角(坡頂至坡腳)45°的不同斜坡向下運動。重點研究斜坡地形對落石水平落距、彈跳高度、以及(平動)動能的影響。

圖2 RocFall平臺模擬不同坡形落石運動軌跡(紅線)

表1 研究區落石運動RocFall模擬基本參數

2.2.1 坡形對落石水平落距的影響

自然界中斜坡幾何形態各異,本文主要研究直線型、凹弧型、階梯型、直線-平臺型4類斜坡對落石運動距離的影響,另選取實地斜坡上落石運動以作為研究對照(如圖2)。

階梯型斜坡落石(最大水平)距離最小,為47.742m,直線型斜坡距離最大,為77.076m。凹弧型、直線-平臺型、實地型斜坡落石距離介于之間并依次增大(如圖3)。階梯型斜坡落石距離明顯小于其他類型斜坡,根據黃潤秋等[5]的試驗研究,平臺對落石運動具有很好的減速攔阻作用。本次模擬結果顯示,減速阻攔作用主要體現于兩點:其一,落石運動過程中撞擊平臺使動能瞬間減小約60%~90%,平動速度減小約40%~70%;其二,落石在運動過程中脫離斜坡呈拋射體狀態,水平速度逐漸減小,軌跡斜率迅速增大,水平向前運動能力減弱。故階梯型斜坡落石運動距離會顯著小于直線型斜坡。凹弧型斜坡亦是通過拋射與撞擊交替出現使落石消能,以縮短落石到達坡底后的運動距離。實地型斜坡起伏度較小,落石拋離斜坡高度小,軌跡斜率變化不大,其上落石運動距離僅次于直線型斜坡。

圖3 不同坡形落石運動水平距離統計

2.2.2 坡形對落石彈跳高度的影響

落石在運動過程中通過撞擊斜坡,回彈拋射向下運移,即存在落石“彈跳”現象。落石彈跳特性,如彈跳位置、高度,是被動防護工程布置的重要依據。

如圖4,當落石第1次碰撞斜坡后,彈跳高度理論計算公式[6]如下(不計空氣阻力):

式中:h1為第1次碰撞后彈跳高度,Vr1為第1次碰撞后法向恢復速度,Vt1為第1次碰撞后切向恢復速度。之后,第2次彈跳高度、第3次彈跳高度……計算原理和方法與第1次相同。

圖4 落石彈跳計算模型示意圖

落石回彈(起跳)點至最高點水平距離L1:

彈跳最高點至地面距離H1:

式中:D為落石塊徑。

兩落石點間最大水平距離S1:

不同斜坡落石彈跳次數不同,通過數值模擬,落石在階梯型斜坡彈跳5次、凹弧型與直線-平臺型斜坡彈跳3次,直線型斜坡彈跳1次。此外,實地型斜坡落石于41.76m處彈跳高度3.727m,為所有斜坡中最大值。

2.2.3 坡形對落石動能的影響。

斜坡落石運動無不遵循能量守恒定律,但能量形式卻因斜坡地形呈現較大差異,從而導致落石距離與彈跳高度不同。

圖5 不同坡形落石運動過程動能變化

落石運動模擬結果顯示(如圖5),階梯型斜坡動能包絡線呈類似“正弦曲線”變化規律。因滾動摩擦與碰撞致使動能損失,落石碰撞點間距漸次縮短,并出現同一臺階上多次碰撞。最終,階梯型斜坡落石停積在斜坡上難以到達坡腳,表明階梯型斜坡落石滾動少、碰撞密集引起動能耗散,受到明顯減速阻擋作用。直線型斜坡動能包絡線,呈先線性增至1800kJ,后瞬間降至300kJ,繼而小幅增至400kJ,最終減至零。直線-平臺型斜坡動能包絡線,較之階梯型斜坡,主要波峰-波峰、波谷-波谷間距更大,峰、谷數量更少,動能峰呈略增態勢。落石撞擊坡腳土地,受土壤彈塑性變形緩沖,動能從最大值900kJ驟降至120kJ,從而減小水平落距。凹弧型斜坡首次撞擊過程動能損失1500kJ,損失率達60%,后續碰撞過程中能量峰值與能量跌損幅度均逐漸減小。動能自52.8m處連續減小直至停止。實地型斜坡落石動能總體呈“正態分布”變化規律。

3 結論

(1)針對5種斜坡地形開展崩塌落石運動仿真模擬,表明造成落石連續密集和高落差撞擊的坡形,如階梯型、凹弧型斜坡坡形,能大幅縮短落石運動距離。

(2)斜坡高程、總體坡度相近的情況下,設計坡形應滿足落石動能損失的優先序列為:階梯型、凹弧型、直線-平臺型、直線型。

(3)列出崩塌落石“彈跳”高度與落點間距計算模型及公式,同時給出數值驗算方法。

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