黄土泥岩接触地带界面滑坡的工程防护模型试验研究_李驰.docx
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1、 第 35 卷 增 2 岩石力学与工程学报 Vol.35 Supp.2 2016 年 10 月 Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering Oct., 2016 黄土泥岩接触地带界面滑坡的工程防护模型 试验研究 李 驰 1, 杨 柳 1, 乌力吉那顺 1, 姚 德 2, 王晓荣 1 (1. 内蒙古工业大学 土木工程学院,内蒙古 呼和浩特 010051; 2. 内蒙古工业大学 化工学院,内蒙古 呼和浩特 010051) 摘要: 针对内蒙古黄土泥岩接触地带界面滑坡的工程地质灾害,设计锚杆挡土墙式工程防护比尺模型试验。通过 监测界面处、黄土层内
2、不同监测点的孔隙水压力、土压力、坡面标记点位移等数据,总结黄土层内土压力场、渗 流场以及坡面位移的变化规律,分析黄土泥岩界面滑移诱因及滑移机制。进而对锚杆挡土墙墙后土压力和墙体位 移的变化进行监测,并以锚杆挡土墙墙体位移量来评价工程防护的效果,试验结果表明在经历了 2 个降雨周期后, 锚杆挡土墙墙体平均位移量为 5.45 mm,远小于规范中要求的挡土墙失效位移。锚杆挡土墙可以防止黄土层在坡 脚处的滑移趋势,抑制黄土层内裂隙的发展,减缓界面处的位移发展,阻止并防护黄土泥岩界面滑坡的出现,是 黄土泥岩界面滑坡有效且可靠的工程防护形式。 关键词: 边坡工程;黄土泥岩界面滑坡;孔隙水压力;土压力;锚杆
3、挡土墙;模型试验 中图分类号: P 642 文献标识码: A 文章编号: 1000 6915(2016)增 2 3923 07 Model experiment of engineering protection on loess-mudstone interfacial landslide LI Chi1, YANG Liu1, WULIJI Nashun1, YAO De2, WANG Xiaorong1 (1. Civil Engineering Institute, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot, Inner Mongo
4、lia 010051, China; 2. Chemical Engineering Institute, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot, Inner Mongolia 010051, China) Abstract: Loess-mudstone interfacial landslide is one of the most prominent landslide hazards occurred in soil-rock contacting zones. A semi-similar material physical
5、model testing on anchor rod retaining wall was conducted to investigate the sliding mechanism of rainfall induced loess-mudstone interfacial landslides and the feasibility of engineering protection in this paper. The sliding mechanism of interface is analyzed through monitoring the pore water pressu
6、re, earth pressure and the displacement of slope surface markers along different sections of inner loess strata and interface between loess and mudstone. The variation of displacement and earth pressure behind anchor rod retaining wall were summarized. The results indicate that the average displacem
7、ent of anchor rod retaining wall is 5.45 mm after the during two rainfall period, is far less than the specification requirements. This study explores the anchor rod retaining wall can effectively prevent the sliding of slope at the slope toe, restrain the development of cracks within the slope, slo
8、w down the development of interface displacement, and prevent the loess-mudstone interface landslide. It also provides the scientific guidance for the 收稿日期: 2015 10 23; 修回日期: 2016 01 27 基金项目: 内蒙古自然科学基金重大项目 (ZD0602);新世纪优秀人才支持计划 (NCET 111016);内蒙古自治区高等学校青年科技英才支持计划资 助项目 (YTST2013) Supported by Major Pro
9、gram of Natural Science Foundation of Inner Mongolia(Grant No. 2012ZD0602), New Century Excellent Talents in University(Grant No. NCET 11 1016) and Program for Young Talents of Science and Technology in Universities of Inner Mongolia Autonomous Region(Grant No. YTST2013) 作者简介: 李 驰 (1973 ),女, 2006 年于
10、天津大学岩土工程专业获博士学位,现任教授,主要从事区域性岩土工程灾害防治及预警方面的教学与研 究工作。 E-mail: DOI: 10.13722/ki.jrme.2015.1451 3924 岩石力学与工程学报 2016 年 engineering prevention from geologic hazards of rainfall induced loess-mudstone interfacial landslide. Key words: slope engineering; loess-mudstone interfacial landslide; pore water pre
11、ssure; earth pressure; anchor rod retaining wall; model test 1 引 言 内蒙古黄土泥岩地带分布于呼包平原东南、蛮 汉山以西的山前地带,托克托县以南的黄河西岸及 其支流浑河、清水河流域地区,属晋陕蒙接壤区。 该地区土地资源、水电资源、矿产资源丰富,具备 建立能源、重化工基地的优越条件,开发潜力巨大。 表 1 试验参数相似比 Table 1 Similar ratio of parameters 刚度 抗拉 EI 强度 表 2 黄土的基本物理力学性能 Table 2 Basic physico-mechanical parameters
12、 of loess 干密度 / 天然含 渗透系数 / 黏聚力 / 内摩擦 陷等特性,降雨时,雨水经由黄土层渗透到接触界 面,由于下伏泥岩遇水软化且透水性较差,致使雨 水在界面汇集,使接触带附近的岩土长期处于过湿 或饱和状态,孔隙水压力增大,界面摩阻力急剧下 降,导致黄土泥岩地带的界面滑坡呈 “ 群发性 ” 趋 势,严重制约着当地的经济发展,对人民生命财产 安全危害性巨大 1。 目前对于黄土泥岩界面滑坡已经通过数值模拟 和模型试验取得较多的研究成果,其主要集中于黄 伏泥岩层则采用黏土作为相似材料来制作,黏土取 自内蒙古自治区赛罕区古力半村,考虑到模型试验 中主要研究水分入渗导致黄土泥岩接触面作用
13、特性 的变化,以及塑流状软化带的发展随降雨过程的变 化规律,故将相似材料的渗透系数作为与泥岩相似 首要满足的参数,即,泥岩相似材料的渗透性相似 比为 110。试验中通过实测黏土的击实功,可以控 制相似材料的渗透系数, 得到击实功与渗透系数的 关系如表 3 所示。已知,泥岩的渗透系数经验值为 8 土泥岩地质成因及变形特征、滑带土的剪切特性和 4.910 cm/s,由表 3 可知,当击实功为 15 次时, 结构特征,以及对界面滑移机制的研究 2-8,针对界 面滑坡的工程防护措施研究较少。本文在借鉴前人 研究成果的基础上,以内蒙古清水河县黄土泥岩地 带界面滑坡为工程背景,研究降雨条件下界面滑移 机制
14、,并建立了锚杆挡土墙工程防护的物理模型试 验。分析黄土泥岩界面的土压力场、渗流场以及坡 面位移变化规律,通过监测墙后土压力及墙体位移, 验证该工程防护措施的有效性,为黄土泥岩界面滑 坡的预警以及防护措施的工程应用提供理论指导。 2 室内模型试验的设计 2.1 相似理论 本文依据相似三定理 9,采用量纲分析法对试 验中所需要的参数进行推导得到表 1。考虑模型试 验的可操作性,选择模型相似比为 1 10,则 n = 10。 泥岩相似材料的渗透系数满足需求。 15 次击实功 下,泥岩相似材料的物理力学性质如表 4 所示。 表 3 击实功与渗透系数的关系 Table 3 Relationships b
15、etween compaction work and hydraulic conductivity 击实功 /次 渗透系数 /(10 8 cm s 1) 击实功 /次 渗透系数 /(10 8 cm s 1) 0 40.3 8 6.1 1 32.5 9 5.5 2 25.8 10 5.2 3 21.1 11 5.1 4 16.2 12 5.0 5 12.5 13 5.0 6 9.1 14 5.0 7 7.2 15 4.9 表 4 泥岩相似材料的物理力学性质 Table 4 The physico-mechanical properties of similar material 干密度 / 含水
16、 黏聚力 / 渗透系数 / 内摩擦 2.2 试验材料确定 (g cm 3) 孔隙比 率 /% kPa (10 8 cm s 1) 角 /( ) 采用半相似材料的物理模型试验。其中,黄土 2.18 0.25 7 126 4.9 42.5 层取自内蒙古清水河县,材料相似比为 1,通过室 内试验测定其基本物理力学性能,如表 2 所示。下 已有关于滑坡物理模型试验大多采用相似材料 3 n n 基本 量纲 应力 侧压 力P 降雨 强度q 长度 l 位移 u 时间 t 相似比 n n n n n n 黄土 地 层 与 下伏 泥 岩 幔 覆式 堆 积 接 触特 征 ,为 (g cm 3) 孔隙比 水率 /%
17、 (10 4 cm s 1) kPa 角 /( ) 界面 滑 坡 的 形成 提 供 了 有力 条 件 。 由于 黄 土 地 层质 1.652 0.55 13.2 1.30 30.5 30 地松 散 , 大 孔隙 、 垂 直 节理 发 育 、 透水 性 强 、 易湿 第 35 卷 增 2 李 驰等:黄土泥岩接触地带界面滑坡的工程防护模型试验研究 3925 来制作 11-14,当相似材料成型之后,很难在其中布 设孔隙水压力或土压力传感器,无法实现对界面土 压力及孔隙水压力值变化的监测,故本试验中采用 半相似材料的物理模型试验。 根据规范 15选定板肋式锚杆挡土墙结构。挡土 板与肋柱依据模型材料与原
18、型材料结构刚度相似进 行选择,锚杆依据模型材料与原型材料的抗拉极限强 度标准值相似进行选择。原型及模型材料的物理力学 性能见表 5。 表 5 原型及模型材料的物理力学性能 Table 5 Physico-mechanical properties of similar material and prototype material 材料 弹性模量 /(104 Pa) 抗拉强度 /(104 Pa) 肋柱 2.81010 1 收集槽; 2 控制阀门; 3 喷淋器; 4 下垫面; 5 潜水泵; 6 供水管; 7 水箱 图 1 试验装置示意 Fig.1 Schematic diagram of the
19、 experiment system 相似材料,共设置 2 层锚杆,第 1 层锚杆长 60 cm, 第 2 层锚杆长 90 cm,锚杆的倾斜角度为 10 ,第 1 层锚杆自由端为 13 cm,嵌岩部分为 47 cm,第 2 层锚杆自由端为 46 cm,嵌岩部分为 44 cm,两层锚 杆间隔为 20 cm,第 1 层锚杆端头距离模型箱底部 原型材料 模型材料 挡土板 2.551010 锚杆 455 1 960 木条 8 100 胶合板 10 584 6 mm 螺丝杆 146 为 15 cm,第 2 层锚杆端头距离挡土墙顶部 5 cm。 锚杆挡土墙的示意如图 2 所示。 2.3 模型试验设计 设计
20、模型试验箱尺寸为 2.0 m0.6 m1.5 m(长 宽 高 ),承载力为 10 t,其中,三面钢板焊接,一 侧采用钢化玻璃作为观察窗,整体封闭不透水,放 置并焊接于 4 m2 m0.05 m(长 宽 高 )的钢板槽 内,便于对散料进行收集。 自行设计的喷洒式人工降雨装置,该装置由供 水装置、喷洒装置、及下垫面 3 个部分组成。供水装 置由直径 0.9 m,高 1.6 m 的圆柱状水箱,扬程 10 m 的潜水泵以及供水管组成,水箱中的水经潜水泵加 压后,经供水管由固定在试验平台上部的喷洒装置 喷出。喷洒装置采用以小孔为雨滴发生器的模拟装 置,雨滴发生器采用内径为 15 mm,外径为 21.3
21、mm,壁厚为 2.75 mm 的 PPR 管打孔制成。下垫面 采用黄土层表面铺设棉布的形式,一方面具有良好 肋柱 100 50 (a) 锚杆挡土墙侧视图 锚杆 300 50 100 (b) 锚杆挡土墙正视图 挡土板 的渗透效果,使降水可以均匀的入渗;另一方面可 以减少地表径流对表面黄土的搬运作用。试验装置 示意如图 1 所示。 按照规范选择板肋式锚杆挡土墙的尺寸,挡土 板混凝土强度 C20,墙高 1.5 m、墙宽 3.3 m、墙厚 0.25 m;肋柱用强度等级 C25 混凝土,高 4.5 m、宽 0.5 m、厚 0.5 m。模型试验中按照 n = 10 的几何相似 比确定模型尺寸,模型中挡土板
22、的尺寸为高 0.15 m、 宽 0.33 m、厚 0.025 m,肋柱的尺寸为高 0.45 m、 宽 0.05 m、厚 0.05 m。锚杆使用 6 mm 螺丝杆作为 图 2 锚杆挡土墙示意图 (单位: mm) Fig.2 Schematic diagram of the anchor rod retaining wall(unit:mm) 3 试验方案设计 锚杆挡土墙防护黄土泥岩界面滑坡的模型试验 方案主要包括以下几个方面: (1) 黄土泥岩接触带的模型设计:相似材料制 作的下伏泥岩模型与水平面夹角呈 15 ,模型前缘 1 2 3 黄 土 层 4 1 10 锚杆 2 泥 岩 层 3 4 10
23、400 400 400 400 400 100 150 200 100 100100 50636 100 100100 2 3 4 3 2 1 1 2 3 泥岩层 4 100 100100 3926 岩石力学与工程学报 2016 年 100 mm,后缘 636 mm。黄土层披覆式覆盖于泥岩 上,由刘传成 10可知,上覆黄土层厚度不大于 3 m, 是黄土泥岩接触地带发生界面滑坡的启动条件之 一,故模型中按照 1 10 相似比确定的黄土层厚为 300 mm。试验中模型坡度确定为 24 ,在确保模型 发生界面滑坡的情况下,验证锚杆挡土墙在较大边 4 400 4 3 400 3 2 400 2 1 4
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