FLAC3D在岩质边坡稳定性分析及防护效果评价中的应用.docx
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1、FLAC3D在岩质边坡稳定性分析及防护效果评价中的应用 平安系数;边坡防护 Key words: slope stability analysis;FLAC3D;safety factor;slope protection 中图分类号:U416.1 文献标识码:A 文章编号:1016-431115-0139-03 0 引言 在工程边坡施工中有两个重要环节,其中分别是稳定性及防护后评价。其中稳定性要求采纳科学方式得到合理参数取值。一般状况下人们在工程稳定性评价中会应用阅历理论和工程试验传统模式结合评价方式。传统模式可以基于大量的模拟试验及现场测量结果对工程作出详细的定性分析,但是这种方法在应用中
2、耗费大,并且简单出现较大误差。防治后评价方法目前还没有统一方式,就我国而言主要应用的方式为施工质量验评法,但是只能评价单向指标,无法实现防护工程的整体评价。 从20世纪60年头起先,在边坡稳定性分析中起先应用数据值模拟,这种方式能够对困难地质条件有综合考虑,其中包括非均质特质、介质异性以及介质不连续性等等。数字模拟在边坡工程防护后评价中的应用,则可以对防护及岩土体两者之前的作用模拟分析,评价岩土体稳定性及防护平安效果,以此实现对整个防护工程的有效评价。 FLAC3D则出现在20世纪90年头的美国,属于是在二维数值计算分析软件FLAC基础上的一个改进设计,其在有限变形问题处理中采纳的是拉格朗日差
3、分公式处理,材料屈服及流变对处理结果影响不大,因此在地质工程以及岩土工程的非线性及大变形问题处理中具有较高适用性。 1 工程概况 该边坡位于三黎高速LJ16标YK52+408YK52+588段线路左侧,线路走向283,坡体自然坡度1030,平均21,边坡长220m,中心最大开挖高度27.85m,边坡最大挖高75.57m。边坡区属溶蚀低中山斜坡地貌,相对高差约84.0m,地形较陡,坡体表层为残坡积红粘土,厚约0.30.6m,灰黄色,较湿,可塑硬塑状。下伏基岩为三叠系中统关岭组其次段灰色薄至中厚层灰岩及三叠系中统关岭组第三段灰色薄至中厚层白云岩,灰岩主要分布于小里程一侧,白云岩主要分布于大里程一侧
4、,局部间接性含有薄层泥岩夹层,夹层岩体为软质岩,岩体很破裂,局部含少量粘性土,岩体破裂。 该段边坡岩体节理裂隙发育,主要发育两组节理,产状为:11880、22578,岩体结构面分别,平直光滑,结构面张开度3mm,岩屑充填,平均间距大于1m,局部间接性含有薄层泥岩夹层,夹层岩体为软质岩,局部含少量粘性土,层面光滑平整,遇水易软化,抗剪强度急剧降低。结构面结合程度极差。依据工程地质调绘及钻探资料,工程区存在旧堰断层,从里程桩号YK52+428处穿过,属非活动性断裂。受断层影响,岩体节理裂隙较发育,断层两盘岩体较破裂,工程地质较困难。断层北盘岩性为灰岩,岩层产状为2038,断层南盘岩性为白云岩,岩层
5、产状为17326,则可判定为顺层坡。地下水主要为岩体节理裂隙水。 2 边坡稳定性定性的数值模拟计算方法 道路从坡体右侧通过,须要对左侧坡体进行开挖,形成高边坡。边坡坡体表层为第四系残坡积红粘土,下伏基岩为三叠系中统关岭组薄至中厚层灰岩、白云岩,局部间接性含有薄层泥岩夹层。依据边坡地质状况,边坡分级放坡设计为:第一级坡比1:0.5;其次级坡比1:0.75;第三级坡比1:1.0;第四级坡比1:1.0;第五级坡比1:1.25;第六级坡比1:1.25;第七级坡比1:1.25;第八级按1:1.25比放坡至坡顶。17级坡高均为10m,两级坡间设置2m宽平台。 边坡整体为顺向坡,同时边坡中部有断层构造经过,
6、受断层构造影响,断层旁边岩体较破裂,对坡体稳定性存在较大的影响,在进行坡脚挖除过程中,也会有临空面及盈利释放问题出现,因此简单导致出现顺层滑坡,对于坡体稳定性有必要在开挖前就进行有效评价。 应用FLAC3D能够有效实现边坡开挖的数字模拟探讨。基于原坡面结构构建相应的模型,并将其进行单元划分,采纳Mohr-Coulomb应变软化塑性准则对其实施模拟计算。因为一般状况下岩土强度参数所致不确定性要远远比解析方式所致不确定性大,所以在选取参数的时候,则可以依照现场钻探取样和室内试验结合方式确定岩土体性质,剩余一部分参数则可以通过现场参数及阅历来确定。详细参数见表1。 自然因素及人类活动共同作用是导致出
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