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    預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)邊坡穩(wěn)定性分析

    2022-03-21 16:26:42羅振華
    西部交通科技 2022年1期
    關(guān)鍵詞:數(shù)值分析邊坡穩(wěn)定性

    作者簡介:羅振華(1986—),工程師,主要從事公路工程管理工作。

    摘要:文章以某邊坡為研究對象,采用預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)加固后分析其穩(wěn)定性,并對錨桿間距L和錨桿傾角α、邊坡平臺寬度b以及土體粘聚力c、內(nèi)摩擦角φ等參數(shù)的影響規(guī)律進(jìn)行了研究,得到如下結(jié)論:邊坡安全系數(shù)隨著錨桿間距L的減小而逐漸增大,但增速不同,當(dāng)L<2.5 m時(shí),隨著錨桿間距的減小,邊坡安全系數(shù)增速逐漸減小;邊坡安全系數(shù)隨著錨桿傾角的增大先增大,直到α為25°時(shí),邊坡安全系數(shù)到達(dá)峰值,之后隨著α增大,邊坡安全系數(shù)逐漸減小;邊坡安全系數(shù)隨著邊坡平臺寬度b的增大而逐漸增大,即b越大,對邊坡安全穩(wěn)定性越有利;邊坡安全系數(shù)隨著土體粘聚力和內(nèi)摩擦角的增大而增大,且均基本呈線性增大的變化規(guī)律。

    關(guān)鍵詞:邊坡;預(yù)應(yīng)力錨桿;穩(wěn)定性;參數(shù);數(shù)值分析

    中國分類號:U417.1+16A240903

    0 引言

    在我國山嶺地區(qū),修建道路工程經(jīng)常會出現(xiàn)路塹邊坡。當(dāng)路塹邊坡的坡率較大時(shí),需要采取一定的邊坡加固措施才能保持邊坡的整體穩(wěn)定性,而預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)方式作為一種常用的邊坡支護(hù)手段,近年來被廣泛地應(yīng)用到工程當(dāng)中。國內(nèi)學(xué)者對此做了一些研究,例如:唐湖北、楊梅等[1-2]以極限平衡法為理論基礎(chǔ),將邊坡數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)值軟件,通過建立多個(gè)數(shù)值模型,計(jì)算了安全系數(shù),并重點(diǎn)考慮了錨桿錨固角和錨固位置布設(shè)分布帶來的影響;王利軍、周勇等[3-4]以某軟弱巖邊坡支護(hù)為研究對象,通過分析前人研究的不足,提出了錨索框架梁和錨桿共同支護(hù)的邊坡加固方法,通過數(shù)值計(jì)算,最終驗(yàn)證了該方法的有效性,可以應(yīng)用在工程當(dāng)中;何立志、盛哲豪等[5-6]通過對國內(nèi)大量文獻(xiàn)的研究分析,提出了新的邊坡穩(wěn)定性計(jì)算方法,即采用附加應(yīng)力法進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果表明此種方法在特定的工況中具有較大的優(yōu)勢;周勇、許容等[7-8]認(rèn)為所研究的邊坡以圓弧滑動破壞模式進(jìn)行破壞,在此假設(shè)基礎(chǔ)上,得到了邊坡安全系數(shù)計(jì)算新模型,該模型是通過自動搜索最危險(xiǎn)滑動面來實(shí)現(xiàn)的。本文主要以某邊坡為研究對象,研究了采用預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)加固時(shí)的邊坡的穩(wěn)定性,并對錨桿間距L和錨桿傾角α、邊坡平臺寬度b以及土體粘聚力c、內(nèi)摩擦角φ等參數(shù)影響規(guī)律進(jìn)行了詳細(xì)分析,研究結(jié)果可為預(yù)應(yīng)力錨桿加固多級邊坡支護(hù)的設(shè)計(jì)以及施工提供參考。

    1 工程概況

    某邊坡工程為三級邊坡,土體為均質(zhì)黏土層。如圖1所示,邊坡的長和高度分別為100 m和50 m。由圖1可知,共3級邊坡,每級邊坡的高度均為10 m,平臺寬度均為5.0 m,從上至下三級邊坡的坡角大小依次為50°、60°和70°。

    本文擬采用預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行支護(hù)加固,斷面上每級邊坡設(shè)計(jì)有4根錨桿,錨桿長度取12 m,錨桿的傾角取20°,錨桿水平間距為2.5 m。錨桿施加預(yù)應(yīng)力的值均為120 kN。

    2 數(shù)值建模

    本文主要采用有限元軟件Midas GTS建立計(jì)算模型,圖2所示為建模得到的數(shù)值模型圖。如圖2所示,模型x方向的長度為100 m、寬度(y方向)和高度(z方向)的取值分別為10 m和50 m。模型單元格總數(shù)量為1 268個(gè),并將模型的水平方向以及模型底部進(jìn)行位移鎖定和控制邊界。

    本文計(jì)算模型中土質(zhì)較為均勻,對此,本文作理想假設(shè),即土體為均質(zhì)黏土,計(jì)算時(shí)采用的本構(gòu)模型為摩爾-庫倫模型。如表1和表2所示,分別給出了土體和錨桿的力學(xué)參數(shù)。

    3 數(shù)值結(jié)果分析

    3.1 邊坡安全系數(shù)及位移分析

    如圖3所示,給出了邊坡安全系數(shù)計(jì)算云圖。該工況下,錨桿的傾角取20°,平臺寬度取3 m,錨桿間距取2.5 m。通過計(jì)算分析,最終得到邊坡安全系數(shù)為1.32。根據(jù)邊坡相關(guān)技術(shù)規(guī)程要求,此時(shí)邊坡處于穩(wěn)定狀態(tài)。

    邊坡水平位移對于判斷邊坡的穩(wěn)定性以及觀察邊坡的穩(wěn)定狀態(tài)具有重要的參考意義。如圖4所示為邊坡水平位移云圖。由圖4可知,邊坡最大水平位移發(fā)生在第一級邊坡坡面上,最大水平位移約為7 mm。

    3.2 參數(shù)改變對邊坡安全系數(shù)的影響分析

    參數(shù)不同對于邊坡支護(hù)效果不同,研究參數(shù)變化規(guī)律可以為更加經(jīng)濟(jì)、合理地調(diào)整邊坡支護(hù)參數(shù)提供有力的數(shù)據(jù)支撐。本文為了探究參數(shù)改變對邊坡安全系數(shù)的影響,分別研究了錨桿間距L、錨桿傾角α、邊坡平臺寬度b、土體粘聚力c和土體內(nèi)摩擦角φ變化對邊坡穩(wěn)定性的影響。

    圖5所示為保持其他參數(shù)不變,通過改變錨桿間距L得到的邊坡安全系數(shù)圖。由圖5可知,安全系數(shù)隨著L的增大而逐漸減小。L取1.5 m、2.0 m、2.5 m、3.0 m和3.5 m時(shí)得到的邊坡安全系數(shù)分別為1.351、1.336、1.319、1.231和1.154。由此可知,相比于L取3.5 m,當(dāng)L取3.0 m、2.5 m、2.0 m和1.5 m時(shí),邊坡的安全系數(shù)依次增大了6.7%、14.3%、15.8%和17.1%。由此可知,當(dāng)L<2.5 m時(shí),邊坡安全系數(shù)增速隨著L的減小而逐漸減小。

    綜上,工程中要合理地設(shè)計(jì)錨桿間距L,只有這樣才能既能保證邊坡穩(wěn)定,又能實(shí)現(xiàn)工程的經(jīng)濟(jì)性。

    圖6所示為保持其他參數(shù)不變,通過改變錨桿傾角α得到的邊坡安全系數(shù)圖。由圖6可知,邊坡安全系數(shù)隨著α的增大表現(xiàn)出先增大后減小的變化規(guī)律。α取10°、15°、20°、25°和30°時(shí)得到的安全系數(shù)分別1.270、1.299、1.319、1.328和1.320。相比于α取10°,當(dāng)α取15°、20°、25°和30°時(shí),邊坡安全系數(shù)依次增大了2.3%、3.9%、4.6%和3.9%。

    綜上,隨著錨桿傾角α的增大,邊坡安全系數(shù)先增大,而當(dāng)α取25°時(shí),邊坡安全系數(shù)到達(dá)峰值,之后隨著α增大,邊坡安全系數(shù)又減小。由此也說明在該工程中,α取25°時(shí)最為合理。

    圖7所示為保持其他參數(shù)不變,通過改變邊坡平臺寬度b得到的邊坡安全系數(shù)圖。由圖7可知,邊坡安全系數(shù)隨著b的增大表現(xiàn)出逐漸增大。b取1.0 m、2.0 m、3.0 m、4.0 m和5.0 m時(shí)得到的邊坡安全系數(shù)分別1.180、1.272、1.319、1.364和1.388。相比于b取1.0 m,當(dāng)b取2.0 m、3.0 m、4.0 m和5.0 m時(shí),邊坡安全系數(shù)依次增大了7.8%、11.8%、15.6%和17.6%。

    綜上,隨著邊坡平臺寬度b增大,邊坡安全系數(shù)逐漸增大。即b越大,對邊坡穩(wěn)定性越有利,這與工程認(rèn)知相符。

    圖8所示為保持其他參數(shù)不變,通過改變土體粘聚力c得到的邊坡安全系數(shù)圖。由圖8可知,邊坡安全系數(shù)隨著c的增大表現(xiàn)出逐漸增大。c取10 kPa、15 kPa、21 kPa、25 kPa和30 kPa時(shí)得到的邊坡安全系數(shù)分別1.121、1.212、1.319、1.377和1.450。相比于c取10 kPa,當(dāng)c取15 kPa、21 kPa、25 kPa和30 kPa時(shí),邊坡安全系數(shù)依次增大了8.1%、17.7%、22.8%和29.3%。

    綜上,邊坡安全系數(shù)隨著土體粘聚力c增大基本呈線性增大。

    圖9所示為保持其他參數(shù)不變,通過改變內(nèi)摩擦角φ得到的邊坡安全系數(shù)圖。由圖9可知,邊坡安全系數(shù)隨著φ的增大表現(xiàn)出逐漸減小的趨勢。φ取20°、25°、30°、35°和40°時(shí)得到的邊坡安全系數(shù)分別0.918、1.078、1.319、1.467和1.682。即相比于φ取20°,當(dāng)φ取25°、30°、35°和40°時(shí),邊坡安全系數(shù)依次增大了17.4%、43.7%、59.8%和83.2%。

    綜上可知,隨著內(nèi)摩擦角φ增大,邊坡安全系數(shù)基本成線性增大。

    4 結(jié)語

    (1)邊坡安全系數(shù)隨著錨桿間距L的減小而逐漸增大,但增速不同。但當(dāng)L<2.5 m時(shí),隨著錨桿間距的減小,邊坡安全系數(shù)增速逐漸減小。

    (2)邊坡安全系數(shù)隨著錨桿傾角α的增大先增大,直到α為25°時(shí),邊坡安全系數(shù)到達(dá)峰值。之后隨著α增大,邊坡安全系數(shù)逐漸減小。

    (3)邊坡安全系數(shù)隨著邊坡平臺寬度b的增大而逐漸增大。即b越大,對邊坡安全穩(wěn)定性越有利。

    (4)邊坡安全系數(shù)隨著土體粘聚力c和內(nèi)摩擦角φ的增大而增大,且均基本呈線性增大的變化規(guī)律。

    參考文獻(xiàn):

    [1]唐湖北,蔣華春,黃 偉.錨桿支護(hù)方式對邊坡穩(wěn)定性的影響研究[J].公路工程,2012(1):61-64.

    [2]楊 梅,王武斌,張曉曦.折線形滑面邊坡穩(wěn)定性分析與預(yù)應(yīng)力錨索支護(hù)研究[J].路基工程,2014(1):76-79.

    [3]王利軍.邊坡穩(wěn)定性分析及支護(hù)加固設(shè)計(jì)、施工探討[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2012(8):1-9.

    [4]周 勇,張 鶴,方嗣茂.框架預(yù)應(yīng)力錨桿分級支護(hù)邊坡的數(shù)值模擬研究[J].建筑科學(xué),2013,29(5):11-14.

    [5]何立志.附加應(yīng)力法在錨桿支護(hù)邊坡穩(wěn)定性分析中的應(yīng)用[J].江西建材,2015(21):100,104.

    [6]盛哲豪,盛兆龍.預(yù)應(yīng)力錨桿擋墻支護(hù)參數(shù)對邊坡穩(wěn)定性影響的數(shù)值分析[J].大眾標(biāo)準(zhǔn)化,2020,315(4):60-62.

    [7]周 勇,朱彥鵬.框架預(yù)應(yīng)力錨桿邊坡支護(hù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性分析方法及其應(yīng)用[J].工程地質(zhì)學(xué)報(bào),2008,16(3):376-382.

    [8]許 容,劉慧明.錨固力學(xué)效應(yīng)對高邊坡穩(wěn)定性影響分析[J].黑龍江科技信息,2020(7):95-96.

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