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    基于FLAC 3D 的強(qiáng)降雨作用下臨夏紅層滑坡穩(wěn)定性研究*

    2021-07-09 10:52:20儲(chǔ)益旭周建偉白玉輝
    甘肅科技 2021年24期
    關(guān)鍵詞:紅層坡腳主應(yīng)力

    儲(chǔ)益旭,周建偉,白玉輝,顧 俊,楊 澳

    (西北民族大學(xué)土木工程學(xué)院,甘肅 蘭州 730000)

    2018 年7 月18 日,甘肅省遭遇特大暴雨,導(dǎo)致甘肅省臨夏回族自治州多處受災(zāi)。臨夏市由于連夜的強(qiáng)降雨導(dǎo)致山體發(fā)生滑坡,致使房屋倒塌以及人員傷亡。經(jīng)實(shí)地考察研究后,發(fā)現(xiàn)該地發(fā)生滑坡的主要原因是紅層土分布較廣。由于紅層工程穩(wěn)定性較差,在經(jīng)歷強(qiáng)降雨后易產(chǎn)生滑坡災(zāi)害。本研究以臨夏回族自治州多茨一、二回線路臨夏段工程處的滑坡的土體為研究對(duì)象。通過(guò)利用FLAC 3D 軟件進(jìn)行數(shù)值模擬,分析地面的沉降和滑坡的位移情況以及應(yīng)力分布狀況,并以此對(duì)該地區(qū)的滑坡的防災(zāi)減災(zāi)工作提供參考依據(jù)。

    1 紅層的成理、性質(zhì)以及分布

    1.1 紅層的成理、性質(zhì)

    紅層成理普遍為巖性復(fù)雜的陸相碎屑沉積,如礫巖、砂巖、和泥巖等,也有蒸發(fā)巖夾層。大型盆地中紅層的沉積分異現(xiàn)象比較明顯,盆地邊緣多為洪積相的礫巖和角礫巖;在盆地中部,沉積物粒徑逐漸減小,多為河流相和湖泊相的細(xì)砂粉砂泥巖或黏土狀或鐵質(zhì)、鈣質(zhì)膠結(jié),巖性較弱[1]。

    1.2 紅層的分布

    我國(guó)多數(shù)省份都有著紅層分布的跡象。根據(jù)相關(guān)研究顯示,我國(guó)紅層的總面積大約有826 389 km2,約占國(guó)土總面積的8.61%,分布詳情見(jiàn)表1。

    表1 主要省份紅層統(tǒng)計(jì)一覽表

    2 FLAC 3D 的計(jì)算方法及特點(diǎn)

    2.1 FLAC 3D 軟件的計(jì)算方法

    FLAC 3D 是由美國(guó)ITSCA 公司開(kāi)發(fā)的一種可以應(yīng)用于各種巖土工程的連續(xù)介質(zhì)力學(xué)分析以及大型有限差分析軟件,該軟件可以把土樣在不同應(yīng)力條件下的變形狀況以一種直觀的形式顯示出來(lái)。

    FLAC 3D 軟件是一種基于快速拉格朗日算法的三維顯式有限差分法程序,利用顯式差分法來(lái)進(jìn)行求解運(yùn)動(dòng)方程和動(dòng)力方程[2]。軟件內(nèi)有一條自動(dòng)查找安全系數(shù)的內(nèi)嵌命令-solve fos,該命令就是利用強(qiáng)度折減法來(lái)求解邊坡的安全系數(shù)[3]。在計(jì)算時(shí)一般采用Mohr-Coulomb 準(zhǔn)則進(jìn)行判定,內(nèi)摩擦角φ和黏聚力c 對(duì)其穩(wěn)定性有著較大的影響。強(qiáng)度折減法先確定邊坡的原始內(nèi)摩擦角φi和原始黏結(jié)力ci,然后將φi、ci的正切值同時(shí)除以折減系數(shù)K[4]。在得出計(jì)算結(jié)果K 之后,對(duì)其不斷進(jìn)行折減試算,直到該邊坡達(dá)到臨界破壞狀態(tài),此時(shí)計(jì)算得出的Kcr即為該邊坡的安全系數(shù)F。

    2.2 FLAC 3D 軟件的特點(diǎn)

    FLAC 3D 采用混合離散法模擬材料的塑性流動(dòng)或屈服特性,該方法相較于有限元法中所采用的降階積分更加合理。該軟件采用顯示方法進(jìn)行求解,對(duì)于已知的應(yīng)變?cè)隽?,可以很方便地將其求出,得到平衡力,同?shí)際中的物理過(guò)程一樣,可以跟蹤系統(tǒng)的演化過(guò)程[5]。在進(jìn)行邊坡數(shù)值建模時(shí),可以選擇三維或二維模型,采用二維模型能顯著地提高計(jì)算效率,但是二維計(jì)算模型不能考慮空間范圍內(nèi)被結(jié)構(gòu)面控制的邊坡形態(tài)特征,而采用Ansys 進(jìn)行建模,借鑒其強(qiáng)大的前處理功能,可建立被結(jié)構(gòu)面控制的邊坡三維數(shù)值模型,在Ansys 里面劃分網(wǎng)格,并借助網(wǎng)格轉(zhuǎn)換插件,最終導(dǎo)入到FLAC 3D 中。

    3 數(shù)值模擬

    3.1 研究區(qū)域

    本研究取樣地為甘肅臨夏回族自治州多茨一、二回線路臨夏段工程處某紅層滑坡。

    3.2 模型建立

    本研究以對(duì)當(dāng)?shù)鼗碌匦芜M(jìn)行勘察,并在CAD中建立幾何模型導(dǎo)入Ansys 后,再導(dǎo)入FLAC 3D,對(duì)當(dāng)?shù)赝馏w取樣進(jìn)行土工試驗(yàn)得出土體的物理化學(xué)性質(zhì),并依據(jù)這些數(shù)據(jù)完善FLAC 3D 計(jì)算模型。模型寬211 m、高52 m、厚50 m,網(wǎng)格基本為4 mm×4 mm×4 mm的六面體網(wǎng)格,坡面位置進(jìn)行單元加密,計(jì)算模型端部邊界施加水平速度約束,模型底部為固定邊界。建立模型如圖1 所示,天然、飽和工況下的單元參數(shù)見(jiàn)表1、表2。

    圖1 數(shù)值模型圖

    表1 實(shí)體單元參數(shù)(天然)

    表2 實(shí)體單元參數(shù)(飽和)

    3.3 數(shù)值模擬計(jì)算結(jié)果分析

    3.3.1 天然工況

    天然工況下最大位移位置處于坡底部位,如圖2所示。天然工況方向最大水平位移與總位移大小趨于一致,同樣發(fā)生在模型底部,說(shuō)明該邊坡破壞主要發(fā)生的是底部的水平位移。天然工況下x 方向最大水平位移比y 方向水平位移小一個(gè)數(shù)量級(jí),并且發(fā)生區(qū)域主要集中在模型頂部,說(shuō)明邊坡位移仍以y 方向水平位移為主,x 方向?yàn)檩o。

    圖2 天然狀態(tài)下總位移云圖

    最大剪切應(yīng)變率即滑動(dòng)帶,通過(guò)對(duì)天然狀態(tài)下切應(yīng)變?cè)隽吭茍D(圖3)的分析可以得出,滑動(dòng)主要發(fā)生在土層第二層與第三層的交界面,形成了明顯的剪切滑動(dòng)帶,并且在坡頂積累,在坡腳滑出,是典型的單滑動(dòng)面破壞型邊坡。坡腳位置形成的次滑動(dòng)帶,并沒(méi)有貫通,也沒(méi)有產(chǎn)生較大變形。邊坡整體變形主要是向下變形,并且在底部達(dá)到最大。

    圖3 天然狀態(tài)下切應(yīng)變?cè)隽吭茍D

    模型最大主應(yīng)力因滑動(dòng)帶的剪切位移,滑動(dòng)帶位置出現(xiàn)拉應(yīng)力集中,如圖4 所示。最小主應(yīng)力變化也同樣集中在滑動(dòng)帶位置,但是整體上最小主應(yīng)力相較于未發(fā)生滑坡時(shí)變化并不明顯。

    模型第二主應(yīng)力,也在滑動(dòng)帶位置出現(xiàn)拉應(yīng)力集中。由圖4 可看出坡頂及坡腳位置同樣也出現(xiàn)了壓應(yīng)力集中現(xiàn)象。觀察方向的主應(yīng)力可得出,在滑動(dòng)帶頂部及坡腳出現(xiàn)拉應(yīng)力集中,但是在坡面處,出現(xiàn)多處壓應(yīng)力集中。因方向不是滑動(dòng)帶作用的主方向,因此方向主應(yīng)力,并沒(méi)有太大變化,壓應(yīng)力及拉應(yīng)力集中的數(shù)值也與其他方向不在一個(gè)數(shù)量級(jí)上,因?yàn)闊o(wú)需重點(diǎn)關(guān)注。方向主應(yīng)力,是重力作用的主應(yīng)力方向,在滑動(dòng)帶位置,方向主應(yīng)力變化明顯,出現(xiàn)了拉壓應(yīng)力集中交替出現(xiàn)的現(xiàn)象,表明滑動(dòng)帶位置的應(yīng)力突變明顯,坡頂及坡腳都出現(xiàn)了壓應(yīng)力集中,并且說(shuō)明模型以軸應(yīng)力為主導(dǎo)應(yīng)力方向,如圖5 所示。

    圖4 天然狀態(tài)下最大主應(yīng)力云圖

    圖5 天然狀態(tài)下z 方向應(yīng)力云圖

    3.3.2 飽和工況

    飽和工況下,模型的總位移比天然工況下小一個(gè)數(shù)量級(jí),但是出現(xiàn)最大位移的位置相同,總位移模型底部如圖6 所示;模型方向水平位移發(fā)生在模型底部,如圖7 所示,與總位移方向一致;模型方向最大水平為位移與天然工況的方向位移規(guī)律相同,主要發(fā)生在模型頂部,并比方向小一個(gè)數(shù)量級(jí),說(shuō)明方向,即豎直方向?yàn)橹魑灰品较颉W畲蠹羟袘?yīng)變?nèi)园l(fā)生在第二層與第三層的界面處,并在坡頂開(kāi)始滑動(dòng),在坡腳滑出。

    圖6 飽和狀態(tài)下總位移云圖

    圖7 飽和狀態(tài)下y 方向位移云圖

    觀察可得出,飽和工況下,最大主應(yīng)力在滑動(dòng)面上下,坡腳處出現(xiàn)拉應(yīng)力集中。最小主應(yīng)力,在滑動(dòng)面在坡頂及坡腳處出現(xiàn)壓應(yīng)力集中(圖8),最大壓應(yīng)力,該值已超過(guò)土體本身的抗壓強(qiáng)度。

    圖8 飽和狀態(tài)下最小主應(yīng)力云圖

    第二主應(yīng)力的規(guī)律與天然工況下的大致一樣,壓應(yīng)力集中現(xiàn)象主要出現(xiàn)在滑動(dòng)面頂部,而拉應(yīng)力集中現(xiàn)象則出現(xiàn)在坡腳處。方向主應(yīng)力,在坡面主要出現(xiàn)壓應(yīng)力集中,在坡頂小范圍內(nèi)出現(xiàn)拉應(yīng)力集中(圖9),方向主應(yīng)力,不是應(yīng)力的主要變化方向,因?yàn)榉较蛑鲬?yīng)力的數(shù)值與其他方向相比偏小,且沒(méi)有出現(xiàn)應(yīng)力集中現(xiàn)象;飽和工況下,方向主應(yīng)力仍為主應(yīng)力方向,在滑動(dòng)面位置出現(xiàn)了壓應(yīng)力集中和拉應(yīng)力集中交替出現(xiàn)的現(xiàn)象,規(guī)律與天然工況相同,說(shuō)明滑動(dòng)帶位置的應(yīng)力突變明顯(圖10)。

    圖9 飽和狀態(tài)下x 方向正應(yīng)力云圖

    圖10 飽和狀態(tài)下z 方向正應(yīng)力云圖

    4 結(jié)論及建議

    4.1 結(jié)論

    (1)在天然工況邊坡位移以y 方向水平位移為主要方向,x 方向?yàn)檩o。邊坡整體的變形方向主要是向部下變形,在底部時(shí)達(dá)到最大。滑動(dòng)主要發(fā)生在土層第二層與第三層的交界面,形成了明顯的剪切滑動(dòng)帶,并且在坡頂積累,在坡腳滑出,以z 軸應(yīng)力為主導(dǎo)應(yīng)力方向。

    (2)在強(qiáng)降雨、土體飽和工況下,出現(xiàn)最大位移的位置同天然工況,都位于模型底部,最大剪切應(yīng)變?nèi)园l(fā)生在第二層與第三層的界面處,并在坡頂開(kāi)始滑動(dòng),在坡腳滑出。z 方向仍為主應(yīng)力方向,在滑動(dòng)面位置出現(xiàn)了壓應(yīng)力集中和拉應(yīng)力集中交替出現(xiàn)的現(xiàn)象,說(shuō)明該滑動(dòng)帶位置的應(yīng)力突變現(xiàn)象最為明顯。

    4.2 建議

    根據(jù)FLAC 3D 軟件數(shù)值模擬得出的結(jié)果,可以考慮在滑坡底部處打入合適尺寸的抗滑樁,樁體連接地層的第二層和第三層以增加該滑坡的穩(wěn)定性,防止在強(qiáng)降雨天氣下發(fā)生滑坡。

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