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        某高速公路路塹邊坡開挖的數(shù)值模擬分析

        2013-10-16 05:19:16
        黑龍江交通科技 2013年8期
        關鍵詞:坡角坡坡坡體

        張 凱

        (貴州省公路工程集團有限公司)

        1 數(shù)值模擬方法簡介

        有限元法是邊坡數(shù)值模擬中應用得最早和使用最廣泛的的一種方法。這種方法已成為邊坡變形分析的常用方法,可用于求解彈性的、彈塑性的、粘彈塑性的、粘塑性的等問題。有限元法并沒有把巖土體視為剛體,把不連續(xù)性和非均勻性作為分析時的條件,從分析應力應變的角度判斷邊坡的變形破壞,有限元法對邊坡形狀的規(guī)則與否、材料的均勻與否沒有要求,是一種較為理想的分析邊坡的手段。

        將數(shù)值模擬分析結果與現(xiàn)場監(jiān)測結果比較分析,能夠合理正確評價邊坡的穩(wěn)定性狀況。本文采用有限元法對某高速的一處路塹邊坡進行數(shù)值開挖模擬分析也是出于這個方面的考慮。

        本文采用的plaxis軟件是一個專門用于各種巖土工程問題中變形和穩(wěn)定性分析的二維有限元計算程序。通過簡單的輸入過程可以生成復雜的有限元模型,而強大的輸出功能可以提供詳盡的計算結果,計算過程以穩(wěn)定的數(shù)值方法為基礎。

        2 幾何模型建立及參數(shù)的選取

        根據(jù)已知該段邊坡地形地貌及其工程地質條件,建立有限元幾何模型。

        巖土體的材料從上到下依次模擬粉質粘土,泥質頁巖,碳質頁巖,灰?guī)r。

        在邊坡的有限元PLAXIS數(shù)值模擬計算中,本文采用MC模型。以結合土工試驗及工程實踐經驗得到的土的容重、飽和容重、泊松比、彈性模量、粘聚力、內摩擦角等為主要模擬參數(shù)。其參數(shù)取值見表1。

        表1 巖土體的巖土力學參數(shù)

        邊坡巖土在主應力空間上的屈服面方程為

        在計算中,用壓縮試驗(側限狀態(tài)下)中獲得的壓縮模量來代替彈性模量。它們之間的關系:

        在有限元plaxis模型網(wǎng)格劃分時,采用15點的三角型單元。

        生成網(wǎng)格的目的是把幾何模型轉化為有限元模型,把幾何模型的特征、邊界條件、材料的特性等輸入的參數(shù)轉移到網(wǎng)格的單元、節(jié)點和應力點上。

        本文模擬時采用標準固定邊界條件,即模型底部完全固定約束,在左右兩側豎直的邊界滑動約束(水平方向位移為0,豎直方向位移自由)。

        3 開挖模擬分析

        3.1 無支護開挖模擬

        對該邊坡的模擬開挖共分9級,坡比均為:1∶1.25,通過分步計算,能夠獲得各個步驟時,邊坡的位移、應力、應變等信息,顯示了邊坡無支護逐級開挖過程中合方向位移的變化。

        可以看出無支護開挖過程中,在開挖坡體的坡角處產生的位移較大,隨著邊坡的開挖,位移越來越大,當開挖到二級時,邊坡坡體不在穩(wěn)定發(fā)生破壞,形成圓弧形滑動面。在圖上也可看出產生的位移有以沿巖土體不連續(xù)面分布的趨勢。

        顯示了無支護下邊坡逐級開挖過程中總應變的變化。

        可以看出無支護開挖過程中,邊坡開挖至八級和六級時,坡體產生的最大應變出現(xiàn)在坡角處,其在坡體內部巖土體分界面上產生的應變量也較大。隨著邊坡的開挖,當開挖到四級時,邊坡坡體內應變主要分布在基巖層頂面,表明在邊坡開挖過程中應變的分布有依附不連續(xù)分界面的特點,在坡頂處出現(xiàn)應變區(qū),向下與基巖頂面的應變集中區(qū)連通。當開挖到二級時,在圖上可看出邊坡應變加劇,出現(xiàn)了邊坡失穩(wěn)特征,在三級坡坡體剪出。同時,在更深處同樣形成了一個沿著基巖頂面的應變集中的似圓弧面。

        顯示了無支護下邊坡逐級開挖過程中總應力的變化。

        可以看出無支護開挖過程中,應力由淺部到深部呈層狀分布,其值越來越大。開挖后,應力有向坡角集中的現(xiàn)象。當坡角與巖層分界面越近時,應力就越集中。

        3.2 支護開挖模擬

        顯示了支護工況下邊坡逐級開挖過程中合方向位移的變化。

        可以看出在支護工況下的開挖過程中,同樣坡體的坡角處產生的合位移較大,但相比無支護開挖,合位移有適當?shù)臏p小,當開挖到二級時,邊坡坡體并沒有發(fā)生破壞,對比上節(jié)無支護開挖情況,可判斷是支護結構起了作用。

        顯示了支護工況下邊坡逐級開挖過程中總應變的變化。

        可以看出在支護工況下的開挖過程中,坡體產生的最大應變仍然出現(xiàn)在坡角處,且有依附不連續(xù)分界面分布的特點。但有了支護結構后,應變明顯減小,圖10中的淺部滑動面消失了,而且深部的應變集中滑動面也得到了抑制。邊坡沒有發(fā)生明顯的破壞現(xiàn)象。

        顯示了支護工況下邊坡逐級開挖過程中總應力的變化。

        可以看出在支護工況下的開挖過程中,應力同樣由淺部到深部呈層狀過渡。開挖后,應力向坡角集中的現(xiàn)象仍然存在。由于支護結構承受了一部分應力,坡體的剪應力變小,壓應力有小幅度增強。

        4 小結

        在開挖模擬過程中,發(fā)現(xiàn)在坡角處位移、應力和應變逐步集中,在坡頂處會形成一定范圍的應力應變區(qū),同時,坡體內的不連續(xù)界面是坡體發(fā)生位移應變的理想?yún)^(qū)域,這一區(qū)域會和坡角、坡頂?shù)膮^(qū)域相互擴展,最后很可能會貫通整個坡體,形成貫通的滑動面,這對邊坡而言是及其危險的?;瑒用娴男螤钔Q于坡體內不連續(xù)面(巖層分界面,軟弱面)的形狀。由兩種工況下開挖的對比分析可知:逐級開挖逐級支護的開挖方式,對邊坡開挖變形的控制有良好的效果,對防治邊坡繼續(xù)變形破壞,提高高坡體的穩(wěn)定性具有十分重要的意義;抗滑樁及錨桿錨索的支護能夠改善邊坡坡體的應力應變狀態(tài),抑制邊坡坡體的變形,提高邊坡坡體的穩(wěn)定性。

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