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    高填方浸水路堤地震動(dòng)穩(wěn)定性及變形特性分析

    2015-06-28 17:12:16姚洪錫
    四川建筑 2015年2期
    關(guān)鍵詞:路肩填方路堤

    姚洪錫

    (中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,湖北武漢 430063)

    高填方浸水路堤地震動(dòng)穩(wěn)定性及變形特性分析

    姚洪錫

    (中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,湖北武漢 430063)

    利用GeoStudio軟件系列建立了一個(gè)高填方浸水路堤二維動(dòng)力耦合數(shù)值分析模型,分析了地震作用下路堤的變形性狀和穩(wěn)定性變化規(guī)律,以及三峽庫區(qū)水位對(duì)路堤變形性狀和穩(wěn)定性的影響。結(jié)果表明,地震荷載作用下,土層在地震慣性力的作用下其剪切模量迅速降低,發(fā)生較大的剪切變形,最大剪切變形由坡腳軟弱層、中部交界面和填筑體邊坡坡頂處迅速拓展形成滑動(dòng)面,穩(wěn)定系數(shù)也急劇下降,且路堤的地震動(dòng)最小穩(wěn)定系數(shù)隨著庫區(qū)水位的升高而逐漸減小。高填方浸水路堤的水平位移和豎向沉降發(fā)生部位具有明顯特征規(guī)律,且隨著庫區(qū)水位的升高而不斷增加。

    高填方浸水路堤; 地震動(dòng); 穩(wěn)定性; 變形特性

    地震是觸發(fā)路基變形和邊坡失穩(wěn)的重要原因之一。我國(guó)特殊的地理地質(zhì)條件不可避免地帶來了大量和地震作用有關(guān)的路基邊坡問題[1]。隨著國(guó)家“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略的實(shí)施和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,相當(dāng)多的山區(qū)鐵路客運(yùn)專線將建在西部強(qiáng)震區(qū),路堤的地震動(dòng)穩(wěn)定性問題日趨突出,尤其是填方高度達(dá)到40m以上時(shí)穩(wěn)定系數(shù)偏低[2]。路堤邊坡穩(wěn)定系數(shù)與填料的抗剪強(qiáng)度指標(biāo)及密度、地下水位和地震參數(shù)等密切相關(guān)。三峽水庫蓄水后,長(zhǎng)江中上游的水位大幅度地升高,而沿著長(zhǎng)江及其支流岸坡修建的鐵路和公路大多高程相對(duì)較低,這些路堤或半填半挖路基的一部分位于庫區(qū)蓄水位以下,從而使得這些路堤受到蓄水的影響變成了浸水路堤[3]。浸水路堤病害在地震動(dòng)作用下會(huì)進(jìn)一步影響路堤的穩(wěn)定性和變形性狀,地震導(dǎo)致路堤失穩(wěn)引發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害非常嚴(yán)重,尤其是高填方路堤,所以高填方浸水路堤在地震動(dòng)作用下的穩(wěn)定性和變形性狀是值得高度重視和深入研究的新課題。

    GeoStudio軟件系列可以很好地解決二維平面動(dòng)力分析問題,已經(jīng)成功地應(yīng)用于巖土邊坡穩(wěn)定性及地震動(dòng)力響應(yīng)分析等諸多領(lǐng)域[3-7]。為了研究高填方浸水路堤的地震動(dòng)變形性狀和地震動(dòng)穩(wěn)定性變化過程,本文利用GeoStudio軟件系列中的各分析模塊建立了一個(gè)高填方浸水路堤的二維動(dòng)力數(shù)值模擬模型,模擬了地震引起的地震動(dòng)響應(yīng),對(duì)高填方浸水路堤的地震動(dòng)變形性狀和邊坡穩(wěn)定性以及三峽庫區(qū)水位升降的影響做了有益的探討。

    1 高填方浸水路堤地震動(dòng)計(jì)算模型

    1.1 計(jì)算模型與邊界條件

    以處于三峽庫區(qū)內(nèi)的某貨運(yùn)站場(chǎng)高填方浸水路堤為原型(圖1),建立一個(gè)二維動(dòng)力數(shù)值分析模型,模型邊界采用長(zhǎng)×高×厚=410m×116m×1m為邊界范圍,最大高差約76m,路堤邊坡斜率為1∶2,填方上共有44股軌道。上部荷載換算土柱按I級(jí)鐵路特重型進(jìn)行換算,換算土柱的截面為3.2m×3.7m,由于此填方位于站場(chǎng)部分,所以可將離散的換算土柱簡(jiǎn)化為均布的換算土柱。

    圖1 典型斷面

    為探討地震荷載作用下的高填方浸水路堤的動(dòng)力響應(yīng)規(guī)律,采用巖土分析軟件GeoStudio軟件系列建立高填方浸水路堤的二維動(dòng)力耦合計(jì)算模型。對(duì)路堤這樣的半無限體進(jìn)行模擬時(shí),依賴于平面中有限區(qū)域離散化的數(shù)值方法,靜態(tài)分析時(shí)采用的固定邊界;動(dòng)力分析時(shí)在底面采用固定邊界,四周采用部分自由場(chǎng)邊界。模型本構(gòu)模型和屈服準(zhǔn)則分別采用線彈性本構(gòu)模型和Mohr-Coulomb強(qiáng)度準(zhǔn)則。計(jì)算模型和邊界條件設(shè)置如圖2所示。

    圖2 數(shù)值計(jì)算模型

    1.2 巖土物理力學(xué)參數(shù)

    表1 巖土體物理力學(xué)參數(shù)

    1.3 數(shù)值計(jì)算工況

    1.3.1 地震荷載

    為模擬地震動(dòng)參數(shù)對(duì)高填方浸水路堤的動(dòng)力響應(yīng)的影響,輸入ElCentro地震波(1940,N-S向)。相關(guān)研究表明持時(shí)對(duì)加速度峰值響應(yīng)的影響不大,因此截取地震波的前10s作為輸入的荷載,最大加速度為0.348 42m/s2,發(fā)生在第2.14s(圖3)。

    圖3 El Centro地震波前10s的水平加速度時(shí)程曲線

    1.3.2 三峽庫區(qū)水位

    三峽大壩建成蓄水后,庫區(qū)水位會(huì)逐漸升高到設(shè)計(jì)水位,在百年洪水時(shí)水位會(huì)上升到峰水位。為研究高填方路堤在浸水作用下的地震動(dòng)變形性狀和穩(wěn)定性文中選取了常年蓄水位進(jìn)行研究。為考察不同水位下路堤的地震動(dòng)響應(yīng)特性,本文又選取了3個(gè)特征水位進(jìn)行計(jì)算比較分析,如表2所示。

    表2 三峽庫區(qū)特征水位

    2 常年蓄水位下高填方浸水路堤

    2.1 地震動(dòng)穩(wěn)定性分析

    地震荷載作用下高填方浸水路堤穩(wěn)定性隨時(shí)間的變化曲線如圖4所示,由圖可知地震動(dòng)最小安全系數(shù)為1.027,發(fā)生于第4.48s。

    圖4 蓄水位下地震動(dòng)穩(wěn)定系數(shù)時(shí)程曲線

    由于動(dòng)剪應(yīng)力隨震動(dòng)時(shí)間而不同,坡體的動(dòng)力抗滑穩(wěn)定性安全系數(shù)也是時(shí)間的函數(shù)。在動(dòng)荷載荷載作用下,邊坡在瞬間進(jìn)入失穩(wěn)狀態(tài)。圖5是地震荷載作用下高填方浸水路堤最危險(xiǎn)滑動(dòng)面形狀與位置,由圖可知最危險(xiǎn)滑面穿過了人工填土、填料與地基交界面和片石壩。

    圖5 蓄水位下最危險(xiǎn)滑面形狀與位置

    高填方路堤在上層軟弱下層相對(duì)堅(jiān)硬的地基上的進(jìn)行填筑,在地震慣性力逐漸增大的過程中,地震慣性力產(chǎn)生的破壞效應(yīng)越來越嚴(yán)重,填筑體最大位移與最大沉降也增大。軟弱土層在地震慣性力的作用下其剪切模量迅速降低,發(fā)生較大的剪切變形,最大剪切變形由坡腳軟弱層、中部交界面和填筑體邊坡坡頂處迅速拓展形成滑動(dòng)面,穩(wěn)定系數(shù)也急劇下降,當(dāng)降低到一定程度就會(huì)失穩(wěn)破壞。在地震波慣性力的作用下,當(dāng)碰到交界面時(shí),交界面是強(qiáng)度突變的地方,容易產(chǎn)生應(yīng)力應(yīng)變集中,滑裂面容易在交界面產(chǎn)生。

    2.2 地震動(dòng)變形分析

    最不利時(shí)刻路堤水平位移分布如圖6所示,從圖中可以看出,在地震作用下,路堤路肩附近的水平位移較其它部位明顯大得多,路肩附近最大水平位移達(dá)180.99mm。最不利時(shí)刻路堤豎向沉降分布如圖7所示,從圖中可以看出,在地震作用下,路基面路肩和路堤邊坡中心附近的豎向沉降較其它部位明顯大得多,路肩附近最大豎向沉降達(dá)25.31mm。

    圖6 高填方浸水路堤的水平位移云圖

    圖7 高填方浸水路堤的豎向沉降云圖

    由于地震產(chǎn)生的水平慣性力反復(fù)作用,填筑體體結(jié)構(gòu)被破壞,巖土體結(jié)構(gòu)間聯(lián)結(jié)力與聯(lián)結(jié)數(shù)量減少,填筑體的剪切模量在動(dòng)應(yīng)力的作用下減小,導(dǎo)致抗剪強(qiáng)度變小,坡體產(chǎn)生了剪切變形。由圖6可知,地震荷載作用下,在最不利時(shí)刻此高填方浸水路堤的水平位移值發(fā)生部位具有明顯特征規(guī)律。最大水平位移出現(xiàn)于路肩附近,隨著路堤深度的增加,水平位移逐漸減小,而且不同高程上的最大水平位移都出現(xiàn)在路堤中部。

    江水入滲導(dǎo)致填筑體內(nèi)孔隙水壓力的上升,改變了邊坡體應(yīng)力狀態(tài),降低了填筑體內(nèi)部的有效應(yīng)力。由圖7可知,地震荷載作用下,在最不利時(shí)刻此高填方浸水路堤的豎向沉降值發(fā)生部位具有明顯特征規(guī)律。最大水平位移出現(xiàn)于路基面路肩和路堤邊坡中心附近,隨著路堤深度的增加,豎向沉降逐漸減??;在路基面中心出現(xiàn)向上的位移,這與此時(shí)刻的地震動(dòng)強(qiáng)度有關(guān)。

    3 水位變化對(duì)高填方浸水路堤的影響

    3.1 水位變化對(duì)地震動(dòng)穩(wěn)定性的影響

    三峽庫區(qū)水位位于枯水位、正常蓄水位和百年峰水位時(shí)的地震動(dòng)最小穩(wěn)定系數(shù)如圖8所示。

    圖8 地震動(dòng)最小穩(wěn)定系數(shù)隨水位的變化曲線

    由圖8可知,隨著庫區(qū)水位的升高,路堤的地震動(dòng)最小穩(wěn)定系數(shù)逐漸減小,庫區(qū)水位每升高10m,地震動(dòng)最小安全系數(shù)就約減小0.06。

    3.2 水位變化對(duì)地震動(dòng)變形的影響

    三峽庫區(qū)水位位于枯水位、正常蓄水位和百年峰水位時(shí)高填方浸水路堤路肩下各點(diǎn)的水平位移如圖9所示。

    圖9 路堤路肩下各點(diǎn)水平位移分布

    由圖9可知,最大水平位移值出現(xiàn)在路堤填土層高度的中下部附近,由上至下,隨著路堤深度的增加,側(cè)向位移值逐漸增大,達(dá)到最大值后側(cè)向位移值又會(huì)急劇減小。而且,隨著水位的升高,路堤的水平位移逐漸增大,尤其是路堤填土層上部。

    三峽庫區(qū)水位位于枯水位、正常蓄水位和百年峰水位是的路基面豎向沉降如圖10所示。

    圖10 路基面橫向各點(diǎn)豎向沉降分布

    由圖10可知,路基面最大豎向沉降出現(xiàn)在路基面中心兩側(cè),由左至右,豎向沉降值出現(xiàn)兩個(gè)峰值,在接近靠山側(cè)時(shí)又會(huì)急劇減小。而且,隨著水位的升高,路肩附近的最大豎向沉降值逐漸增大,而路基面中心附近的最大豎向沉降值逐漸減小。

    4 結(jié)論

    (1)地震荷載作用下,軟弱土層在地震慣性力的作用下其剪切模量迅速降低,發(fā)生較大的剪切變形,最大剪切變形由坡腳軟弱層、中部交界面和填筑體邊坡坡頂處迅速拓展形成滑動(dòng)面,路基邊坡穩(wěn)定系數(shù)也急劇下降。

    (2)隨著庫區(qū)水位的升高,路堤人工填土浸入水中的體積增多,從而使水對(duì)路堤地震動(dòng)穩(wěn)定系數(shù)的影響逐漸增強(qiáng),路堤的地震動(dòng)最小穩(wěn)定系數(shù)逐漸減小。

    (3)最大水平位移值出現(xiàn)在路堤填土層高度的中下部附近,由路肩處向下,水平位移值隨著路堤深度的增加而增大,達(dá)到最大值后又急劇減小,且路堤的水平位移隨著庫區(qū)水位的升高而增大。

    (4)路基面最大豎向沉降出現(xiàn)在路基面中心兩側(cè),豎向沉降隨著高程的增加而增加;在路基面上,豎向沉降值出現(xiàn)兩個(gè)峰值,在接近靠山側(cè)時(shí)又會(huì)急劇減??;靠路肩側(cè)的最大豎向沉降值隨著水位的升高而增大,靠山側(cè)的最大豎向沉降值則呈減小趨勢(shì)。

    [1] 徐光興, 姚令侃, 李朝紅, 等. 邊坡地震動(dòng)力響應(yīng)規(guī)律及地震動(dòng)參數(shù)影響研究[J]. 巖土工程學(xué)報(bào), 2008, 30(6): 918-923

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    姚洪錫(1983~),男,工程師,主要從事鐵路設(shè)計(jì)與研究工作。

    U213.1+57

    A

    [定稿日期]2015-03-17

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