建筑边坡稳定性分析PPT讲稿.ppt
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1、建筑边坡稳定性分析第1页,共65页,编辑于2022年,星期日稳定性系数稳定性系数=可供利用的抗滑力可供利用的抗滑力/滑动力滑动力第2页,共65页,编辑于2022年,星期日边坡稳定性分析方法边坡稳定性分析方法边坡稳定性分析方法边坡稳定性分析方法极限分析法极限分析法 瑞瑞典典圆圆弧弧法法Janbu条条分分法法 Bishop条条分分法法 物理模拟方法物理模拟方法数学模拟方法数学模拟方法其他方法其他方法极限平衡法极限平衡法数数值值分析方法分析方法 斯斯宾宾塞塞法法 摩摩根根斯斯坦坦普普赖赖斯斯法法 沙沙尔尔玛玛法法法法 传传递递系系数数法法 有有限限单单元元法法(FEM)离离散散单单元元法法(DEM)
2、、块块体体理理论论和和不不连连续续变变形形分分析析(DDA)边边界界元元法法 快快速速拉拉格格朗朗日日法法(FLAC)流流形形元元法法第3页,共65页,编辑于2022年,星期日建筑边坡工程技术规范建筑边坡工程技术规范中的基本规定中的基本规定边坡边坡:岩质边坡与土质边坡。岩质边坡的破坏形式按下表划分:岩质边坡与土质边坡。岩质边坡的破坏形式按下表划分:确定岩质边坡的岩体类型应考虑主要结构面与坡向的关系、结构面倾角大确定岩质边坡的岩体类型应考虑主要结构面与坡向的关系、结构面倾角大小和岩体完整程度等因素小和岩体完整程度等因素。确定岩质边坡的岩体类型时,由坚硬程度不同的。确定岩质边坡的岩体类型时,由坚硬
3、程度不同的岩石互层组成且每层厚度小于岩石互层组成且每层厚度小于5m5m的岩质边坡宜视为由相对软弱岩石组成的边的岩质边坡宜视为由相对软弱岩石组成的边坡。当边坡岩体由两层以上单层厚度大于坡。当边坡岩体由两层以上单层厚度大于5m5m的岩体组合时,可分段确定的岩体组合时,可分段确定边坡类型。边坡类型。第4页,共65页,编辑于2022年,星期日 建筑边坡工程技术规范中的基本规定建筑边坡工程技术规范中的基本规定1)边坡稳定性评价应在充分查明工程地质条件的基础上,根据边坡岩土)边坡稳定性评价应在充分查明工程地质条件的基础上,根据边坡岩土类型和结构,类型和结构,综合采用工程地质类比法综合采用工程地质类比法和和
4、刚体极限平衡计算法刚体极限平衡计算法进行。进行。2)对土质较软、地面荷载较大、高度较大的边坡,其坡角地面抗)对土质较软、地面荷载较大、高度较大的边坡,其坡角地面抗隆起和抗渗流等稳定性评价隆起和抗渗流等稳定性评价应按现行有关标准执行应按现行有关标准执行。3)在进行边坡稳定性计算之前,应根据边坡水文地质、工程地质、岩体)在进行边坡稳定性计算之前,应根据边坡水文地质、工程地质、岩体结构特征以及已经出现的变形破坏迹象,对边坡的结构特征以及已经出现的变形破坏迹象,对边坡的可能破坏形式可能破坏形式和和边坡边坡稳定性状态稳定性状态做出做出定性判断定性判断,确定边坡,确定边坡破坏的边界范围破坏的边界范围、边坡
5、破坏的地质边坡破坏的地质模型模型,对,对边坡破坏趋势作出判断边坡破坏趋势作出判断。4)边坡稳定性计算方法,根据边坡类型和可能的破坏形式,可按下列原则)边坡稳定性计算方法,根据边坡类型和可能的破坏形式,可按下列原则确定:确定:(1)土质边坡和较大规模碎裂结构岩质边坡宜采用土质边坡和较大规模碎裂结构岩质边坡宜采用圆弧滑动法圆弧滑动法计算;计算;(2)对可能产生平面滑动的边坡宜采用对可能产生平面滑动的边坡宜采用平面滑动法平面滑动法计算;计算;(3)对可能产生折线滑动的边坡宜采用对可能产生折线滑动的边坡宜采用折线滑动法折线滑动法计算;计算;(4)当边坡破坏机制复杂时,宜当边坡破坏机制复杂时,宜结合数值
6、分析法进行分析结合数值分析法进行分析。第5页,共65页,编辑于2022年,星期日2.1.32.1.3边坡稳定性分析基本理论和假定边坡稳定性分析基本理论和假定分析方法很多,但可分为两大类,即以分析方法很多,但可分为两大类,即以极限平衡理论极限平衡理论为基础的条分为基础的条分法法和以和以弹塑性理论弹塑性理论为基础的数值计算方法为基础的数值计算方法。条分法条分法实际上是一种刚体极限平衡分析法。其实际上是一种刚体极限平衡分析法。其基本思路基本思路是:是:假假定边坡的岩土体坡坏是由于边坡内产生了滑动面定边坡的岩土体坡坏是由于边坡内产生了滑动面,部分坡体沿滑动,部分坡体沿滑动面而滑动造成的。滑动面上的坡体
7、服从破坏条件。面而滑动造成的。滑动面上的坡体服从破坏条件。假设滑动面已知假设滑动面已知,通过考虑滑动面形成的隔离体的静力平衡通过考虑滑动面形成的隔离体的静力平衡,确定沿滑面发生滑动时的,确定沿滑面发生滑动时的破坏荷载,或者说判断滑动面上的滑体的稳定状态或稳定程度。破坏荷载,或者说判断滑动面上的滑体的稳定状态或稳定程度。该滑动该滑动面是人为确定的面是人为确定的,其形状可以是平面、圆弧面、对数螺旋面或其他不规则其形状可以是平面、圆弧面、对数螺旋面或其他不规则曲面曲面。隔离体的静力平衡可以是滑面上。隔离体的静力平衡可以是滑面上力的平衡或力矩的平衡力的平衡或力矩的平衡。隔离体。隔离体可以是一个整体,也
8、可由若干人为分隔的竖向土条组成可以是一个整体,也可由若干人为分隔的竖向土条组成。由于滑动面。由于滑动面是人为假定的,我们只有通过是人为假定的,我们只有通过系统地系统地求出一系列滑面求出一系列滑面发生滑动时的破坏发生滑动时的破坏荷载荷载,其中最小的破坏荷载要求的极限荷载与之相应的滑动面就,其中最小的破坏荷载要求的极限荷载与之相应的滑动面就是可能存在的是可能存在的最危险滑动面最危险滑动面。第6页,共65页,编辑于2022年,星期日条分法的基本假定如下:条分法的基本假定如下:把滑动土体竖向分为把滑动土体竖向分为n个土条,在其中任取个土条,在其中任取1条记为条记为i,如图,如图2.1所示,在该土条上作
9、用的已知力有:土条本身重力所示,在该土条上作用的已知力有:土条本身重力Wi,水平作用力,水平作用力Qi(如如地震产生的水平惯性力等地震产生的水平惯性力等),作用于土条两侧的孔隙水压力,作用于土条两侧的孔隙水压力Ui及及Ui+1,作用,作用于土条底部的孔隙水压力于土条底部的孔隙水压力Udi。土条上的力矢多边形如图。土条上的力矢多边形如图2.2所示。当滑所示。当滑面形状确定后,土条的有关几何尺寸也可确定,如底部坡角面形状确定后,土条的有关几何尺寸也可确定,如底部坡角ai,底弧长,底弧长li,滑面上的土体强度,也已确定。要使整个土体达到力的平衡,滑面上的土体强度,也已确定。要使整个土体达到力的平衡,
10、其未知力还有:每一土条底部的有效法向反力,共其未知力还有:每一土条底部的有效法向反力,共n个;两相邻土个;两相邻土条分界面上的法向条间力条分界面上的法向条间力Ei,共,共n-1个,切向条间力个,切向条间力Xi,共,共n-1个;两个;两相邻土条间力相邻土条间力Xi及及Ei合力作用点位置合力作用点位置Zi,共,共n-1个;每一土条底部切个;每一土条底部切力力Ti及法向力及法向力Ni的合力作用点位置的合力作用点位置ai,共,共n个。另外,滑体的安全系数个。另外,滑体的安全系数Fs,l个。个。第7页,共65页,编辑于2022年,星期日综合上述分析综合上述分析,我们得到,我们得到共计有共计有5n-2个未
11、知量个未知量,我们,我们能得到的只有能得到的只有各土条水平向各土条水平向及及垂直向力的平衡垂直向力的平衡以及以及土条的力矩平衡土条的力矩平衡共计共计3n个方程个方程。因此,边坡的稳定分析实际上是一个因此,边坡的稳定分析实际上是一个求解高次超静定问题求解高次超静定问题。要使问。要使问题有唯一解就必须建立新的条件方程。解决的途径有两个:一个是题有唯一解就必须建立新的条件方程。解决的途径有两个:一个是利利用变形协调条件用变形协调条件,引进土体的应力应变关系,另一个是作出,引进土体的应力应变关系,另一个是作出各种简化假各种简化假定以减少未知量或增加方程数定以减少未知量或增加方程数。前者会使问题变得异常
12、复杂前者会使问题变得异常复杂,工程界工程界基本上不采用基本上不采用,后者采用不同的假定和简化,而导出不同的方法。后者采用不同的假定和简化,而导出不同的方法。假定假定n-1个个Xi值,更简单地假定所有值,更简单地假定所有Xi=0(条块间的合力是水平的条块间的合力是水平的),这就是常这就是常用的用的毕肖普方法。毕肖普方法。假定假定Xi与与Ei的交角或条间力合力的方向,而有的交角或条间力合力的方向,而有斯宾塞斯宾塞(Spencer.E)法法(条条块间力的合力的方向相互平行块间力的合力的方向相互平行),摩根斯坦普赖斯法摩根斯坦普赖斯法(MorgenstemN.R,Price.V.E)(两相邻条块法向条
13、间力和切向条间力之间存在一个对水平方向坐标的两相邻条块法向条间力和切向条间力之间存在一个对水平方向坐标的函数关系函数关系)、沙尔玛法沙尔玛法(Sarma.S.K.)(沿条块侧面达到极限平衡沿条块侧面达到极限平衡)以及以及不平衡推力不平衡推力传递法传递法。假定条间力合力的作用点位置,而有假定条间力合力的作用点位置,而有简布简布(N.Janbu)提出的普遍条提出的普遍条分法。分法。第8页,共65页,编辑于2022年,星期日 大量研究表明,为减少未知量所作的各种假设,大量研究表明,为减少未知量所作的各种假设,在满足在满足合理性要求的条件下,求出的安全系数差别都不大合理性要求的条件下,求出的安全系数差
14、别都不大。因此,从工。因此,从工程实用观点来看,在计算方法中程实用观点来看,在计算方法中无论采用何种假定,并不影响无论采用何种假定,并不影响最后求得的稳定安全系数值最后求得的稳定安全系数值。我们进行边坡稳定分析的目的,。我们进行边坡稳定分析的目的,就是要找出所有就是要找出所有既满足静力平衡条件,同时又满足合理性要求既满足静力平衡条件,同时又满足合理性要求的安全系数解集的安全系数解集。从。从工程实用角度看工程实用角度看,就是,就是找寻安全系数解集找寻安全系数解集中最小的安全系数中最小的安全系数,这相当于这个解集的一个点,这个点就,这相当于这个解集的一个点,这个点就是边坡稳定安全系数。是边坡稳定安
15、全系数。极限平衡法长期在工程中应用,各行业应用不同的方法,极限平衡法长期在工程中应用,各行业应用不同的方法,都积累了大量的经验,工程界就用这种虚拟状态,都积累了大量的经验,工程界就用这种虚拟状态,来近似模拟来近似模拟实际工作状态,再加上工程经验从而作出工程设计判断实际工作状态,再加上工程经验从而作出工程设计判断。第9页,共65页,编辑于2022年,星期日2.22.2瑞典圆弧法瑞典圆弧法2.2.12.2.1基本假定基本假定 瑞典圆弧法瑞典圆弧法又简称为瑞典法或费伦纽斯法,它是极限平衡又简称为瑞典法或费伦纽斯法,它是极限平衡方法中最早而又最简单的方法,方法中最早而又最简单的方法,其基本假定如下其基
16、本假定如下:(1)(1)假定土坡稳定属假定土坡稳定属平面应变问题,即可取其一纵剖面为代表进平面应变问题,即可取其一纵剖面为代表进行分析计算。行分析计算。(2)(2)假定滑裂面为圆柱面,即假定滑裂面为圆柱面,即在剖面上滑裂面为圆弧在剖面上滑裂面为圆弧;弧面上;弧面上的的滑动土体视为刚体滑动土体视为刚体,即计算中,即计算中不考虑滑动土体内部的相互作不考虑滑动土体内部的相互作用力用力(E(Ei i,X Xi i不考虑不考虑)。(3)(3)定义安全系数为滑裂面上所能提供的定义安全系数为滑裂面上所能提供的抗滑力矩之和抗滑力矩之和与与外荷载及滑动土体在滑裂面上所产生的外荷载及滑动土体在滑裂面上所产生的滑动
17、力矩和之比滑动力矩和之比;所;所有力矩都有力矩都以圆心以圆心O O为矩心为矩心。(4)(4)采用条分法进行计算。采用条分法进行计算。第10页,共65页,编辑于2022年,星期日2.2.22.2.2计算公式计算公式 图图2.32.3表示一均质土坡,按瑞典法假定,其中任一竖向土条表示一均质土坡,按瑞典法假定,其中任一竖向土条i上的作上的作用力。土条高为用力。土条高为h hi,宽为,宽为b bi,W Wi为土条本身的自重力,为土条本身的自重力,N Ni为土条底部为土条底部的总法向反力,的总法向反力,T Ti为土条底部为土条底部(滑裂面滑裂面)上总的切向阻力;土条底部坡角上总的切向阻力;土条底部坡角为
18、为a ai;长为;长为l li,坡体容重为,坡体容重为i,R R为滑裂面圆弧半径,为滑裂面圆弧半径,ABAB为滑裂圆弧为滑裂圆弧面,面,x xi为土条中心线到圆心为土条中心线到圆心O O的水平距离。的水平距离。第11页,共65页,编辑于2022年,星期日2.2.32.2.3渗流影响渗流影响当土坡内部有地下水渗流作用时,滑动土体中存在渗透压力。边坡当土坡内部有地下水渗流作用时,滑动土体中存在渗透压力。边坡稳定分析计算时应考虑地下水渗透压力的影响。稳定分析计算时应考虑地下水渗透压力的影响。同样,在滑动坡体中任取一竖向土条同样,在滑动坡体中任取一竖向土条i i,如图,如图2.42.4所示,如果将土条
19、所示,如果将土条和土条中的水体一起作为脱离体时,此时土条重力就包括土条和土条中的水和土条中的水体一起作为脱离体时,此时土条重力就包括土条和土条中的水体重力,即体重力,即第12页,共65页,编辑于2022年,星期日第13页,共65页,编辑于2022年,星期日设计计算时,滑裂面是任意给定的设计计算时,滑裂面是任意给定的。因此,。因此,需要对各种可能的滑需要对各种可能的滑裂面均进行计算裂面均进行计算,从中,从中找出安全系数最小的滑裂面找出安全系数最小的滑裂面,即认为是存在潜,即认为是存在潜在滑动最危险的在滑动最危险的(或最有可能的或最有可能的)滑裂面。滑裂面。用计算机编程计算边坡稳定时用计算机编程计
20、算边坡稳定时,我们先在坡顶上方根据边坡特点,我们先在坡顶上方根据边坡特点或工程经验,先设定一个各种可能产生的圆弧滑裂面的圆心范围,或工程经验,先设定一个各种可能产生的圆弧滑裂面的圆心范围,画成正交网格,网格长可根据精度要求而定,网格交点即为可能画成正交网格,网格长可根据精度要求而定,网格交点即为可能的圆弧滑裂面的圆心,如图的圆弧滑裂面的圆心,如图2.52.5所示。对每个网结点,分别取不同所示。对每个网结点,分别取不同的半径用式的半径用式(2.7)(2.7)或式或式(2.10)(2.10)进行计算,得到该圆心点的最危险滑进行计算,得到该圆心点的最危险滑裂面裂面(Fs(Fs最小对应的滑裂面最小对应
21、的滑裂面)。比较全部网结点。比较全部网结点(不同的圆心位置不同的圆心位置)的的FsFs值,值,最小的最小的FsFs值对应的圆心和圆弧即为所求的边坡最危险滑值对应的圆心和圆弧即为所求的边坡最危险滑裂面裂面。为了更精确的计算,可将该圆心为原点,再细分小区域网络,按。为了更精确的计算,可将该圆心为原点,再细分小区域网络,按前述方法再进行计算,类似可找出该小区域网络中最小的前述方法再进行计算,类似可找出该小区域网络中最小的FsFs。第14页,共65页,编辑于2022年,星期日2.3 Bishop条分法条分法 第15页,共65页,编辑于2022年,星期日2.4 Janbu条分法条分法 2.4.1基本假定
22、基本假定简布简布(Janbu)法又称普遍条分法法又称普遍条分法,它,它适用于任意形状的滑裂面适用于任意形状的滑裂面。如图如图2.7所示土坡滑动的一般情况,坡面是任意的,坡面上作用有各种荷所示土坡滑动的一般情况,坡面是任意的,坡面上作用有各种荷载,在坡体的两侧作用有侧向推力载,在坡体的两侧作用有侧向推力Ea和和Eb,剪力,剪力Ta和和Tb,滑裂面也是,滑裂面也是任意的。任意的。土条间作用力的合力作用点连线称为推力线土条间作用力的合力作用点连线称为推力线。在土坡断面中。在土坡断面中任取一土条,其上作用有集中荷载任取一土条,其上作用有集中荷载P,Q及均布荷载及均布荷载q,Wr为土为土条自重力,土条两
23、侧作用有土条条间力条自重力,土条两侧作用有土条条间力E、T及及E+E,T+T,滑裂面上的作用力滑裂面上的作用力S和和N。如图。如图2.8所示。所示。第16页,共65页,编辑于2022年,星期日 为了求出一般情况下土坡稳定安全系数以及滑裂面上的应力分为了求出一般情况下土坡稳定安全系数以及滑裂面上的应力分布布,简布做了如下假定:简布做了如下假定:(1)假定边坡稳定为平面应变问题。假定边坡稳定为平面应变问题。(2)假定整个滑裂面上的稳定安假定整个滑裂面上的稳定安全系数是一样的全系数是一样的,可用式可用式(2.1)表达。表达。(3)假定土条上所有垂直荷载的合力假定土条上所有垂直荷载的合力W:Wr+qx
24、+P,其作用线和滑裂面的交点与其作用线和滑裂面的交点与N的作用点为同一的作用点为同一点。点。(4)假定假定已知推力线的位置已知推力线的位置,即简单地假定土条侧面推力成直线分即简单地假定土条侧面推力成直线分布布,如果坡面有超载如果坡面有超载,推力成梯形分布推力成梯形分布,推力线应通过梯形的形心推力线应通过梯形的形心;如果无如果无超载,推力线应选在土条下三分点附近超载,推力线应选在土条下三分点附近,对非粘性土对非粘性土(c=0)可在三分点处可在三分点处,对粘性土对粘性土(c0),可选在三分点以上可选在三分点以上(被动情况被动情况)或选在三分点以下或选在三分点以下(主动情况主动情况)。第17页,共6
25、5页,编辑于2022年,星期日2.52.5不平衡推力传递法不平衡推力传递法 在在滑滑体体中中取取第第i块块土土条条,如如图图2.9所所示示,假假定定第第i-1块块土土条条传传来来的的推推力力Pi-1的的方方向向平平行行于于第第i-1块块土土条条的的底底滑滑面面,而而第第i块块土土条条传传送送给给第第i+1块块土土条条的的推推力力Pi平平行行于于第第i块块土土条条的的底底滑滑面面。即即是是说说,假假定定每每一一分分界界上上推推力力的的方方向向平平行行于于上上一一土土条条的的底底滑滑面面,第第i块块土土条条承承受受的的各各种种作作用用力力示示于于图图2.9中中。将将各各作作用用力力投投影影到到底底
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