滑坡问题论文
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对地质滑坡灾害防治的探讨摘要:本文通过对路基滑坡及其影响因素分析, 从工程治理的角度分析了滑坡防治设计原则和防治方法, 并对高边坡的特殊情况, 提出必需因地制宜的采取治理措施。
关键词: 路基边坡滑坡防治中图分类号:p642.22 文献标识码:a 文章编号:一、前言公路、铁路、城市开发等工程项目的建设和施工设计是按照国家(当地政府) 审批的统一规范进行的。
为了避免开发建设时产生地质灾害和浪费土地,公路、铁路、城市开发的选择和定向, 都要以达到全新发展效果为目的。
在实施各个项目的开发建设中, 一些基础性开发容易产生新的高边坡滑坡和泥石流。
按照“认识始于经验, 知识源于实践”的观点, 本文将结合以往高边坡地质滑坡灾害防治工程的实例谈一些粗浅认识与体会。
二、滑坡及其影响因素滑坡是斜坡上的土体或基岩, 在重力作用及地下水活动的影响下, 沿—个或多处滑动面(或滑动带) 整体向下滑动的现象。
影响滑坡的因素有很多, 这些因素可使坡体产生变形及岩土体性质恶化, 从而导致滑坡的发生, 主要有:斜坡的前缘临空面、坡体岩土性质及其构造、渗入滑坡体的水、地震及人为因素等。
三、滑坡防治原则和方法探讨3.1 水的防治对策边坡变形与水的关系密切,是促使滑坡发生和发展的主要因素, 设置完善的排水系统,消除水的危害,是整治边坡失稳的可靠措施。
整治设计中,应明确以治水为本,支挡为辅,从“水”字上下功夫,采用截(在滑坡体可能发展的边界5m以外的稳定地段设置环形截水沟或盲沟) 、排(在滑坡区内充分利用自然沟谷,布置成树枝状排水系统, 或修筑盲洞、支撑盲沟和布置垂直孔群及水平孔群等) 、护(在滑坡体上种植草皮或在滑坡上游严重冲刷地段修筑“丁”坝,改变水流流向和在滑坡前缘抛石、铺石笼等)、填(用粘土等填塞滑坡体上的裂缝) 等综合措施以引开地表水,降低地下水, 提高土体强度。
3.2 改善滑坡体力学条件, 增大抗滑力(1) 减荷反压这一方法在滑坡防治中应用较广。
关于滑坡的情况汇报
最近,我们地区发生了一起严重的滑坡事故,造成了严重的人员伤亡和财产损失。
在此,我向大家汇报一下关于滑坡的情况。
首先,关于滑坡的发生原因。
经过调查和分析,我们发现这次滑坡的发生主要
是由于连续强降雨所引发的。
长时间的强降雨导致了土壤的松动和饱和,加上地势陡峭,地质条件复杂,这些因素共同作用下,导致了滑坡的发生。
其次,关于滑坡造成的影响。
这次滑坡造成了大量房屋和道路受损,导致了交
通中断和人员伤亡。
据初步统计,已有数十人失踪,数百人受伤,部分地区民房和农田被严重破坏,给当地居民的生活造成了严重影响。
接下来,关于我们的应对措施。
一旦发生滑坡事故,我们立即启动了应急预案,组织了救援队伍,全力搜救失踪人员,并疏散了受灾群众。
同时,我们也加强了对险情地段的监测和预警,确保了人员和财产的安全。
最后,关于接下来的工作。
我们将继续加强对滑坡灾害的防范和监测,加强对
地质灾害隐患点的排查和治理工作,确保人民群众的生命财产安全。
同时,我们也将加强对受灾群众的救助和安置工作,帮助他们尽快恢复正常生活。
总之,这次滑坡事故给我们敲响了警钟,也让我们更加深刻地认识到地质灾害
的严重性和危害性。
我们将以更加坚定的决心和更加有力的措施,全力以赴做好防范和救援工作,确保人民群众的生命财产安全。
希望大家能够共同关注和支持我们的工作,共同为地质灾害防范和救援工作贡献自己的力量。
谢谢大家!。
滑坡的勘察和防治措施分析【摘要】本文对滑坡的勘察和防治措施进行了探讨,供大家参考。
【关键词】滑坡防治;勘察;抗滑力1 前言滑坡是地下5m乃至数10m深处山体中的基岩发生徐变.随之剪断而受破坏.边坡上的岩体沿一组或者多组结构面产生剪切破坏的现象。
滑坡是山体变形中数量多、规模大、危害严重、性质比较复杂而又具有一定规律性的自然地质灾害。
2 滑坡的勘察2.1 勘察内容滑坡防治工程对地质勘察工作的要求是:通过地质调查与测绘、地质钻探、挖探、物探、地下水观测等各种调查和勘探手段,查明滑坡的要素、规模、空间分布范围、成因、性质、类型、水文地质特征、稳定状态与危害稃度等。
2.2 钻探对大中型滑坡,钻探是主要的勘察手段。
钻探的主要任务是查明滑坡体的范围、厚度和物质组成,采取足够的岩土试样(试件)进行物理力学试验,查明与滑坡有关的地下水含水层的层数、分布、来源、动态及各含水层的水力联系等。
滑坡主轴剖面是滑坡运动速度和推力最大的断面,一般是自滑坡后缘最高点.沿位移量最大的主滑方向,通过滑体最厚的部位向下延伸,可以随滑动方向弯曲呈折线。
该剖面反映了滑坡的性质和产生条件,是进行滑坡稳定性分析计算和防治工程设计的主要依据,应在该剖面的前缘、中部及后缘布景勘探孔。
当通过地表调查与测绘难以准确界定滑坡两侧边界时,应在预计的滑坡边界之外布置适当数量的勘探孔,予以确定。
为查明地下水的补给源,必要时也应在滑坡体外布置一定数量的勘探孔。
钻探深度应按《岩土工程勘察规范》有关要求执行,主轴剖面钻孔应深入到稳定地层以下,着重查明滑坡底部边界,滑坡带特征、厚度,并采取岩土试样。
2.3 挖探挖探包括井探、硐探、坑探、槽探四种方式。
通过挖探,可以直接观察地质情况,详细描述岩性,进行地层划分,了解滑带宽度和延伸方向,确定滑坡边界。
挖探过程中揭露的滑带应取样测试,同时可以作为钻孔鉴定滑动面(带)的依据。
2.4 物探物探手段包括电法勘探、地质雷达、地质勘探、声波探测、电视测井等。
第1篇摘要:路基工程是公路、铁路等交通基础设施的基础,其施工质量直接关系到整个工程的稳定性和使用寿命。
本文从路基工程施工技术、质量控制措施以及施工管理等方面进行了探讨,旨在为路基工程施工提供理论依据和实践指导。
关键词:路基工程;施工技术;质量控制;施工管理一、引言随着我国经济的快速发展,交通基础设施建设日益重要。
路基工程作为交通基础设施的重要组成部分,其施工质量直接影响到整个工程的安全、稳定和使用寿命。
因此,深入研究路基工程施工技术、质量控制措施以及施工管理,对于提高路基工程质量具有重要意义。
二、路基工程施工技术1. 测量放样技术:路基工程施工前,必须进行精确的测量放样,确保路基中线、边坡、高程等参数符合设计要求。
常用的测量方法包括全站仪测量、GPS测量等。
2. 土石方开挖技术:路基土石方开挖是路基工程施工的关键环节。
根据地质条件和施工要求,可采用挖掘机、推土机、装载机等机械设备进行开挖。
3. 路基填筑技术:路基填筑采用分层填筑、分层压实的方法。
填料应选择适宜的土质,确保路基的稳定性和耐久性。
常用的压实设备有压路机、振动压实机等。
4. 路基排水技术:路基排水是确保路基稳定性的重要措施。
常见的排水方式有地表排水、地下排水等。
三、路基质量控制措施1. 材料质量控制:严格筛选路基填料,确保其质量符合设计要求。
对水泥、砂、石等材料进行检验,确保其强度、稳定性等指标满足工程需求。
2. 施工过程控制:加强对路基施工过程的监控,确保施工质量符合设计要求。
对路基中线、高程、压实度等关键指标进行检测,及时发现并处理质量问题。
3. 隐蔽工程验收:对路基施工中的隐蔽工程进行验收,确保其质量符合设计要求。
隐蔽工程包括路基土石方开挖、路基填筑、路基排水等。
四、路基施工管理1. 施工组织管理:建立健全路基工程施工组织体系,明确各岗位职责,确保施工进度和质量。
2. 安全管理:加强施工现场安全管理,严格执行安全生产规章制度,确保施工人员的人身安全。
浅谈滑坡地质灾害勘查及防治治理摘要: 2011年9月5日,云南省委书记秦光荣在云南省保护坝区农田建设山地城镇工作会议上强调,立足云南省情,按照“守住红线、统筹城乡、城镇上山、农民进城”的总体要求,努力实现土地高效利用和城镇化科学发展,探索具有云南特色的城镇化道路。
人类活动不断向山区扩展,在利用自然和改造自然的过程中,遇到的滑坡地质灾害问题越来越多,其影响范围和程度日趋扩大。
本文对滑坡地质灾害勘查及其防治工程进行了分析研究。
关键词:地质灾害勘查,滑坡,防治措施中图分类号:f407.1 文献标识码:a 文章编号:1.滑坡的勘查方法滑坡工程勘查的目的在于查清滑坡所在地段的工程地质条件(自然地理、经济状况、地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质及地震活动等)气象水文及人类工程活动等作用因素,以及人类工程活动后滑坡稳定性可能发生的变化,从而评价工程活动的可行性并提出活动方式及应采取的措施或方案建议。
1.1勘查内容滑坡防治工程对地质勘查工作的要求是:通过地质调查与测绘、地质钻探、挖探、物探、地下水观测等各种调查和勘探手段,查明滑坡的要素、规模、空间分布范围、成因、性质、类型、水文地质特征、稳定状态与危害程度等。
1.2钻探对大中型滑坡,钻探是主要的勘查手段。
钻探的主要任务是查明滑坡体的范围、厚度和岩土体组成,采取足够的岩土试样进行物理力学试验,查明与滑坡有关的地下水含水层的层数、分布、来源、动态及各含水层的水力联系等。
滑坡主轴剖面是滑坡运动速度和推力最大的断面.一般是自滑坡后缘最高点沿位移量最大的主滑方向,通过滑体最厚的部位向下延伸,可以随滑动方向弯曲呈折线。
该剖面反映了滑坡的性质和产生条件,是进行滑坡稳定性分析计算和防治工程设计的主要依据,应在该剖面的前缘、中部及后缘布置勘探孔。
当通过地表调查与测绘难以准确界定滑坡两侧边界时,应在预计的滑坡边界之外布置适当数量的勘探孔,予以确定。
为查明地下水的补给源,必要时也应在滑坡体外布置一定数量的勘探孔。
⼯程地质专业滑坡灾害设计毕业论⽂⽬录第⼀章绪论 (3)1.1滑坡研究⽬的及意义 (3)1.2滑坡研究国内、外现状 (4)1.2.1国内研究现状 (4)1.2.2国外研究现状 (5)1.2.3滑坡的常⽤治理⽅法 (6)1.3研究内容和研究思路 (9)1.3.1研究内容 (9)1.3.2研究思路 (10)1.4 滑坡防治技术理论 (10)第⼆章熊家梁1#隧道左线出⼝段滑坡⼯程概况 (12)2.1⼯程简介 (12)2.2场地条件 (12)2.2.1 区域⾃然地理、地质条件 (12)2.2.2⾏政地理位置、公⾥桩号位置 (13)2.2.3 ⽓象、⽔⽂ (13)2.2.4 地形地貌 (14)2.2.5地层及岩性 (14)2.2.6地质构造 (15)2.2.7地震 (15)2.2.8⽔⽂地质条件 (16)2.3滑坡形成条件 (19)2.3.1 滑坡特征 (19)2.3.2 滑坡成因 (21)2.3.3滑坡的滑动机理 (22)2.3.4 滑坡危害性 (23)第三章滑坡稳定性计算 (24)3.1稳定性定性评价 (24)3.2极限平衡法计算稳定性 (24)第四章⽀挡结构设计 (36)4.1 设计原则 (36)4.2 设计标准 (36)4.3滑坡推⼒计算 (36)第五章结论 (37)致谢 (38)主要参考资料 (38)第⼀章绪论1.1滑坡研究⽬的及意义滑坡是⼀定地质地形条件下,斜坡部分岩、⼟在⾃重作⽤下,受⾃然因素或⼈为因素影响失去稳定,沿着内部某⼀软弱⾯(或带)产⽣滑动变形的现象。
滑坡是在⼭区兴建公路、铁路、⽔利、矿⼭和⼯⼚时经常遇到的⼀种⼭坡变形现象,它威胁着各种⼯程的顺利建成。
我国是世界上滑坡⽐较严重的国家之⼀,幅员辽阔,地质构造复杂,三分之⼆的国⼟为⼭地,从客观上决定了我国有⼤量的⾃然滑坡。
因此每年⾬季我国都会发⽣若⼲滑坡,它⼏乎遍布各省区,特别在我国西南地区,滑坡更为频繁。
随着我国经济的快速发展,国家加⼤了基础设施的发展⼒度,如⽔电⼯程、⼤型矿⼭、铁路、公路交通⼯程等向复杂环境、复杂地质条件推进,与之相关的滑坡稳定问题变的愈发突出,这些滑坡的稳定性将会对⼯程的可⾏性决策起到控制性的作⽤,并在很⼤程度上影响到⼯程的投资和经济效益,同时滑坡的稳定性与崩塌等地质灾害密切相关,给国民经济建设造成重⼤损失,甚⾄危及⼈民的⽣命和财产安全。
滑坡和泥石流灾害论文滑坡和泥石流灾害滑坡和泥石流是一种常见且具有破坏性的地质灾害,对人民生命财产安全和社会经济发展造成了严重威胁。
本文将对滑坡和泥石流的成因、防治措施以及对环境的影响进行探讨。
一、滑坡的成因滑坡是地壳运动活跃地区的一种常见地质现象。
它的形成与地质构造、岩土性质和外力作用等因素密切相关。
主要成因包括地震、降水、地下水位变化、土地开发和人类活动等。
1.1 地震地震的发生常常引起地表和地下岩土体的运动,进而导致滑坡现象。
特别是在活动断裂带附近,地震所产生的剪切力能够引发滑坡的发生。
1.2 降水降水是诱发滑坡的重要因素之一。
在长时间大量降水或短时间强降雨的情况下,地下水位上升,岩土体饱和度增加,使得滑动面的剪切强度降低,从而引发滑坡。
1.3 地下水位变化地下水位的变化也能直接或间接地引起滑坡。
例如从湖泊、河流和人工水库中大量取水,将导致孔隙水压降低,岩土体重力释放,进而引发滑坡。
1.4 土地开发和人类活动土地的过度开发和人类活动也是滑坡发生的重要原因。
山区的大规模开发、挖掘和砍伐植被,破坏了山体的稳定性,造成了大量的滑坡和崩塌现象。
二、滑坡的防治措施为了减少滑坡灾害对人民生命财产的威胁,各国采取了一系列的防治措施,以提高滑坡灾害的预警能力和减轻其破坏性。
2.1 滑坡监测与预警通过在滑坡易发区进行监测,利用地形、地貌、地下水位等指标,可以对滑坡进行实时监测和预警。
这将帮助人们提前采取相应的应急措施,减少损失。
2.2 建立地质灾害防治体系建立科学、规范的地质灾害防治体系,包括制定相应的法律法规和技术标准,加强地质灾害监测和预防工作,推动科学研究和技术创新,提高防治能力。
2.3 生态修复和植被保护通过生态修复和植被保护等手段,加强对山地生态系统的恢复和保护,提高山体的稳定性,减少滑坡发生的可能性。
2.4 建设抗滑坡工程在滑坡易发区,可以采取一系列抗滑坡工程措施,如加固山体、排除地下水、设置防护堤等,以增加山体的稳定性和抵御滑坡的能力。
毕业论文论文题目:滑坡及其防治作者姓名:xxx专业:铁道工程技术学号: 201120404指导教师:xxx论文标题滑坡及其防治论文标题landslide and its prevention论文作者(中文)xxx论文作者(拼音)xxx摘要滑坡是指斜坡上的土体或者岩体,受河流冲刷、地下水活动、地震及人工切坡等因素影响,在重力作用下,沿着一定的软弱面或者软弱带,整体地或者分散地顺坡向下滑动的自然现象,它经常会破坏地面工程、环境和造成人员伤亡、经济损失惨重等现状。
对滑坡结构特征的了解,有助于判断和认识滑坡的发生和发展过程,采取合适恰当的防治措施。
滑坡是在斜坡体前有滑动空间,两侧有切割面,在一定的自然条件或自重下,大量的岩土体发生滑动的过程,一个完整的滑坡会显露出一系列的滑坡形态特征,这些特征是正确识别和判断滑坡的主要标志,主要有滑坡体、滑动面、滑坡床和滑坡周界、滑坡壁、滑坡台阶、滑坡舌和滑坡鼓丘、滑坡裂隙七大特征。
滑坡可按岩土类型、力学特征、地质构造进行分类。
滑坡发生的条件可根据其定义进行归纳为力学、地质、水文、人为等。
整治滑坡的方法,归结起来可以分为:一是消除或减轻水对诱导滑坡的影响;二是改变滑坡外形、增加滑坡的抗滑力;三是改变滑带土石性质,阻滞滑坡体的滑动。
所有这些措施,都需要具体情况具体分析,有针对性地使用,才能收到“药到病除”的好效果。
总之,在防治滑坡时,必须牢记因地制宜,综合治理,力求根治,不留后患。
关键字:滑坡;条件;地质构造;防治论文类型:基础研究目录摘要 (1)前言 (4)正文 (5)1滑坡的介绍 (5)1.1滑坡的概念 (5)1.2滑坡的形态特征 (5)2.1按岩土类型分类 (5)2.1.1粘性土滑坡 (5)2.1.2黄土滑坡 (6)2.1.3堆积性滑坡 (6)2.2按力学特征分类 (6)2.2.1牵引式滑坡 (6)2.2.2推动式滑坡 (6)2.3按滑动面与地质构造特征分类 (6)2.3.1均质滑坡 (6)2.3.2顺层滑坡 (7)3滑坡的形成与发展 (7)3.1力学形成条件 (7)3.2地质条件与地貌条件 (7)3.2.1岩土类型 (7)3.3自然因素 (8)3.3.1地形 (8)3.4.1开挖坡脚 (8)4滑坡的防治 (9)4.1排水工程 (9)4.1.1排除地表水 (9)4.1.2排除地下水 (9)4.2支挡工程 (11)4.2.1抗滑片石垛 (11)5工程实例 (14)5.1滑坡概况 (14)5.2滑坡分析及滑坡面的选取 (15)5.3滑坡的治理方案 (16)5.3.1边坡排水设计 (16)5.3.2边坡加固方案 (17)5.3.3压脚护坡方案 (17)5.3.4 抗滑桩方案 (17)结束语 (20)参考文献 (21)前言滑坡是山区铁路、公路、水库及城市建设中经常遇到的一种地质灾害,给世界各国带来的危害和损失仅次于地震,但是滑坡发生的平率和范围却又远远超过地震。
简析滑坡灾害预防摘要:山体滑坡是一重大的地质灾害,造成的损失仅次于地震和洪水,还会直接影响当地社会的稳定,是当前不可忽视的地质环境问题。
宏观分析了山体滑坡事件,论述了人类行为所引起的地质灾害发生,目前在滑坡预测预报方法的研究基础上,须树立以预防为主导的思想理念,建立滑坡灾害预防法规,建立滑坡灾害科学体系,避免和减少滑坡灾害的频繁发生。
关键词:滑坡灾害;分析;预防措施;预防体系abstract: landslides is a major geological disasters, and the loss after the earthquake and flooding, also have a direct effect on the local social stability, the current is not be ignored in the geological environment problems. the macro analysis landslides events, discusses the human act caused the geological disaster, is currently in the landslide forecast method based on the research, shall be set up to prevent for leading the thought idea, establish a landslide disaster prevention and regulations and establish a scientific system of landslide disaster, avoid and reduce the frequent occurrence landslide disaster.keywords: landslide disaster; analysis; prevention measures; prevention system中图分类号:p642.22文献标识码:a文章编号:滑坡客观上可分为两大类型,一类为自然性滑坡;另一类是人类活动破坏引起的滑坡。
基于斜向层状岩质边坡滑坡机理的物理建模:一个案例研究摘要:鸡尾山滑坡说明了一个斜厚层滑坡的失稳模式。
由四组节理组成的边坡离心模型被用来探讨滑坡的诱发机理。
当离心加速度增加的时候,贴于底部和滑块之间的裂纹应变计从后往前依次失效。
当加速度达到16.3g的时候,关键块体的瞬时失稳会触发所有岩块的一个明显的倾斜滑动。
物理建模和前期的分析表明,弱层强度不足和关键岩块的瞬时失稳是鸡尾山滑坡的主要原因。
离心实验也验证了之前提出的驱动块——关键块模型斜向,即岩质边坡的斜向滑动的可行性。
另外,由极限平衡的方法和离心实验表明,尽管关键块体的失效是瞬时的,一种渐进的稳定到不稳定的转变是存在的。
关键词:离心关键块体驱动块体岩溶带明显的斜向滑动斜厚层状岩质边坡1,介绍2009年6月5日,在中国重庆武隆的鸡尾山山顶,一场由巨大的岩质边坡失稳所引发的岩石崩塌影响了当地居民的生活,中断了经济活动。
图一是鸡尾山滑坡的地形图。
从中我们可以看到,一个由高约60米所组成的500万方的巨大岩石块体在山谷底部长达160米的地方发生剪切破坏后向前移动了1500米,最终覆盖了大约0.47平方公里的地方。
从1994年开始,当地政府在鸡尾山地区已经陆续开展了几项地质灾害调查;可是,要预测像这样大规模的滑坡和岩石崩塌是很困难的。
之前的调查和分析预测东部悬崖上20万方的潜在岩体可能会横向失稳,威胁到直径100米的区域。
显然,这一事件和之前的预测在岩石的失稳模式,滑动方向,规模以及最后的结果上都有很大的不同。
软弱夹层上部的岩体缓慢下倾并挤压它前部的“关键块体”,随着软弱夹层强度的降低,关键块体上的应力就会不断累积,最后导致沿着岩溶带的剪切破坏。
当出现明显倾角的时候,关键块体的剪切破坏也会发生,此时,关键岩体后面的大量岩石就会形成岩石滑坡。
滑动的岩石体积高达500万立方,最后堆积在长达1.5千米的路上。
人们不能预测此次鸡尾山灾难性岩石滑动和崩塌的原因是我们很难准确认识斜厚层岩石滑动的失稳模式。
最初的失稳模型和原理建立在滑坡能量的大小和运动特点的基础之上,这可能会影响灾难模式和运行过程的分析。
成功对大规模岩质边坡失稳进行预测和分析的关键取决于对失稳模型的认识。
通过对比三峡的莲子崖滑坡和鸡尾山滑坡,我们发现,莲子崖滑坡在分析时考虑了重力、岩溶和采矿活动的综合作用,采用数值模拟的方法去分析滑坡行为和一个明显的倾斜岩体是如何发展成为滑坡的过程。
一个“驱动块-关键块”的模型被建立起来,在这个模型中,驱动块受后边的坚实的岩体所限制,只能缓慢向前移动,最终导致前面的关键块瞬时失稳而崩塌(见图2)。
为了揭示鸡尾山滑坡最初的破坏原理,我们做了土工离心模型试验去再现它。
这个试验的结果被用来分析和证实运用“驱动块-关键块”的模型模拟斜厚层岩体滑动的可行性。
2,鸡尾山滑坡鸡尾山滑坡的产生可以看做是由于岩石岩性,岩石结构、岩溶作用和采矿活动的共同作用。
从图3中可以看出,滑动的岩体是由MaoKou组的厚石灰岩、QixIa组的带有沥青页岩的中等厚度的石灰岩、二叠纪LiangSHan组的夹杂着铁矿石的粘土岩、志留纪HanJiaDian组的粉砂质泥岩构成。
在厚的二叠纪的石灰岩中含有数层碳质和沥青质,结果,由坚硬岩石所构成的原始边坡就作用在软弱层上,这极容易导致失稳。
由MaoKou和QiXia组的石灰石构成了鸡尾山滑坡的岩体,滑动面是由夹在QixIa组中下部的碳质组成。
地层略微向西北方向下沉,在正东方向以一个较小的角度与南北走向的悬崖相交。
悬崖为鸡尾山的滑坡提供了广阔的空间条件,这里存在两组近乎垂直的陡峭节理,一组走向和地层平行。
节理和软弱层将岩石划分成为了极易在平面滑动中分解的“长方体”,这一前提是经历了初始的失稳。
石灰岩的岩溶作用沿着垂直节理的方向尤其强烈,在长期的蠕变作用下,就会形成分离的陡坎以及裂缝。
分离的陡坎和裂缝为地下水的渗透提供了便利,最后形成了孤立的驱动岩块。
在此之前,这里存在着沿着倾角方向的排水沟,这些排水沟最终会发展成为脆弱的蜂窝状的细胞溶盐带。
这些驱动块会一直推动它们前面的岩体,最终会沿着岩溶作用带发生剪切破坏,而前面的抵抗岩体就被称为关键块。
采矿活动是通过岩体内部的应力调整来影响边坡的稳定性,这些应力的调整是由于采矿导致的悬臂效应所产生的。
悬臂效应在一定程度上决定了滑坡所能影响的区域、裂纹的深度和滑动岩体的厚度。
3,土工离心模型在岩质边坡工程中的应用土工离心模型能模拟重力场和由重力所引起的变形过程,揭示岩质边坡变形和失稳的原理。
另外,它也可以为其他的分析方法提供可靠的参数。
因此,土工离心模型已经被广泛用来进行物理建模以及对边坡失稳的分析。
尽管如此,岩质边坡的土工离心模型和土质边坡的也不完全相同,因为岩石的节理、裂隙和其它的缺陷造成了岩体的各向异性和不连续性使得其离心实验更困难和富有挑战性。
倾倒和抗倾倒的边坡决定了岩质边坡的离心模型。
在西澳大学,科学家对片理岩进行了一系列的离心实验,在试验中采取了多种测试技术。
随后,Adhikary et.al和Dyskin也做了离心实验去研究含有节理的岩质边坡弯曲倾倒的破坏机理,他们观察到两种破坏机理:一是涉及到大体积岩体的瞬时失稳,二是由底部的裂隙逐渐发展成为大堆岩体的渐进式失稳。
综合离心模型和极限平衡方法能获得好的结果。
在1996年,Wang et.al用两种不同的材料建立了三个离心模型去研究完整的片理化岩体的倾倒。
模型显示在破坏的表面有两条由表及底的破坏线。
当节理倾向平行于边坡的时候,破坏更容易沿着基底。
Sjobreg在1996年同时对含有节理和完整的岩质边坡进行离心实验,发现含有节理的岩体产生了滑动而完整的却没有。
他总结分析得出岩质边坡最初的破坏是缓慢、渐进式的,岩体的滑动是在一个平面上。
含有一组节理的模型和离心实验吻合得很好,这更加清晰地说明岩质边坡的破坏是一种渐进式的破坏。
这一结果表明,岩质边坡在其内部岩石达到其设计的峰值强度时可能会发生稳定到不稳定的转变。
对于那些很厚的岩体,Wang et.al 于1991年在三峡地区做了离心实验去分析应力变化和变形以及完整岩体在开挖过程中的稳定性。
莲子崖的模型也被用来在几种工程条件下进行离心测试。
近些年关于开挖和应力(包括地应力以及地震)荷载的测试方法都发展了。
Davies.et.al于2003年在研究温暖永冻土在有冰填充、两组节理共同作用下的稳定性方面迈出了意义重大的一步。
到目前为止,已发表的涉及岩质边坡离心实验的论文很少,这其中还包括很大一部分是建立在简单的平面应变模型基础上的倾倒实验。
鉴于以上原因,我们采用离心实验去研究由斜厚层岩质边坡失稳引起的滑坡的机理和过程。
4,实验细节4.1 模型的建立图四展现了鸡尾山滑坡后的形貌。
利用激光扫描手段,我们获得了一个与实际的滑动体接近的尺寸。
根据驱动块-关键块模型,在考虑边界的情况下,我们将滑动体分为驱动滑块和关键滑块。
这一滑动体长约720米,平均高度在60米左右,驱动块的最大宽度在125——152米之间。
我们选定滑动体的原型尺寸为800m×320m×560m,并且将其划分为800个由1.0m×0.41m×0.7m组成的小块。
(逻辑关系)本模型由四组节理构成,这些节理将滑动体划分成为了5个驱动块体和一个关键块体。
图5详细解释了模型的尺寸大小,节理走向的细节已在表2中列出。
4.2模型的准备现场调查和大量的模拟表明,弱层的软化和关键体的失稳是鸡尾山滑坡的罪魁祸首。
因此,离心试验模型的重点放在了软弱层和关键块体上。
黏附于岩溶带上稳定的基岩上的关键块体被看做是滑动面。
实验的关键是关于节理的建模。
由于采矿活动很难模拟,所以离心实验中我们忽略了采矿活动的影响。
在岩石力学的物理模拟中,不同种类的材料被用来研究两个接触面间的摩擦力和黏聚力,各种胶、润滑剂、混合矿物粉末的组合,胶或者润滑剂、纸、粘土的组合和其它的一些组合都曾在研究中使用过。
表1列出了以往在离心试验中使用过的材料。
节理走向的细节、建模的材料和相关的参数都已经列在了表2中。
土工布被放置在滑动体和坚固的基座上去保持节理摩擦角不发生变化和适度。
对于软弱层的模拟,是通过在土工布上涂抹润滑脂降低摩擦力和内聚力来实现的。
贴于滑块之间的土工膜模拟了岩石较低的强度。
这一模型实体是由重晶石、水泥和石膏按照1:1.21:1.28的比率配比而成的混合物。
这些块体都被刷成了不同的颜色以便在实验前后识别和观察。
图6展示了这一模型被放置在带有监控的离心机箱上的情景。
模型是顺时针旋转的,而这些块体则有往相反的方向滑动的趋势。
根据右手定则,产生的科里奥利加速度指向自由空间,对于边坡的破坏是有利的。
但是,在实验中观察到的初始破坏是小规模的,只产生了极其缓慢的变形。
因此,我们得出结论,科氏加速度是如此的小以至于几乎不影响模型边坡模型的稳定。
4.3 监控系统为了研究斜厚层岩质边坡在采用离心模型实验时的倾向滑动,我们首先观察岩石裂缝的发展情况和岩体的运动特点。
监控系统由裂纹应变计、激光传感器和照相机组成。
三个应变计被贴于块体和稳定基础的横向裂缝上。
裂纹应变计的伸缩和输出数据的变化反应了岩石块体的位移的变化。
另外,两个激光传感器被安装来监测块体①和③的侧向位移。
同时,我们还采用高分辨率的相机来监控倾向滑动的初始破坏。
监控系统的构成可以在图6中看到。
5,测试结果在实验过程中,离心加速度是以每4分钟增加2g 的速度逐渐增加的。
当离心加速度从14g 增加到16g 的过程中,模型在达到16.17g 的加速度的时候破坏了。
图7反应了离心加速度随着时间增加时裂纹应变计的输出电压。
在加速度较小时,由前面的T2提供的抗滑力足够大能阻止关键块体的滑动。
随着离心加速度的增加,驱动块的残余下滑力会逐渐增大,这也将引起节理和驱动块的挤压。
在离心加速度达到14g ,CS1的加速度达到16g 的时候,一个突然的变化在裂缝应变计CS3和CS2的输出电压会明显地反映出来。
这一突然的变化表明块体⑥、④、①此时是不稳定的。
这一序列也证实了初始破坏的进行时从后往前的。
在加速度很低的时候,随着加速度的增加,驱动块的蠕动会引起节理和岩体的挤压。
系统可以将输出电压转变成岩体的侧向位移,图8中给出了岩体的侧向位移。
侧向位移的微小改变是由激光传感器的输出电压引起的,这一微小改变是由离心加速度刚开始施加时(此时边坡稳定,在距离破坏的时间是1860s)导致的微弯造成的。
在离心加速度从14g 增加到16g 的过程中,两种块体在加速度达到16.7g 时会侧向位移发生突然的改变。
侧向位移的突然改变表明岩质边坡发生了瞬时的破坏和大的变形。
图9是一张模型在初始破坏和大变形下的照片。
从中我们可以看到,关键块体沿着视倾角发生滑动并触发了驱动块体的滑动。