章朝峰
摘要
該邊坡為大壩建設(shè)區(qū)安全、穩(wěn)定性要求最高的邊坡,其整體穩(wěn)定性直接影響到壩段的成立,對壩址的選擇具有決定性的影響。對該區(qū)域的地質(zhì)、水文資料的觀測推測該邊坡整體上不穩(wěn)定,在現(xiàn)有資料的分析基礎(chǔ)上,判斷該邊坡可能的破壞模式為覆蓋層內(nèi)部的滑動和沿基覆界面的深層滑動。基于現(xiàn)場量測結(jié)果和邊坡安全系數(shù)的計(jì)算方法,對邊坡的土體力學(xué)強(qiáng)度參數(shù)進(jìn)行安全參數(shù)反演分析。
關(guān)鍵詞水電站;邊坡穩(wěn)定性;滑面強(qiáng)度參數(shù);Bishop法;MogenshemPrice法;反演分析
中圖分類號S27文獻(xiàn)標(biāo)識碼A文章編號0517-6611(2015)24-307-02
電站建設(shè)區(qū)內(nèi)邊坡的穩(wěn)定性問題對工程建設(shè)的可研起到舉足輕重的作用,并在很大程度上影響電站發(fā)電工程的經(jīng)濟(jì)評價[1]。目前在巖石邊坡穩(wěn)定性分析中廣泛采用的方法是數(shù)值分析法和剛體極限平衡法,無論哪種分析方法,其計(jì)算結(jié)果的精度很大程度上依賴于所選巖體的力學(xué)參數(shù)(C內(nèi)聚力,φ內(nèi)磨擦角)值的精確性[2-6]。在實(shí)際應(yīng)用中根據(jù)土體的強(qiáng)度參數(shù)的反演結(jié)果對邊坡的穩(wěn)定系數(shù)進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算結(jié)果表明反演結(jié)果接近實(shí)際情況,可以作為加固方案設(shè)計(jì)的依據(jù)。
1工程地質(zhì)概況
筆者所述工程區(qū)位于NWW向的金沙江斷裂帶附近,地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,NW-NNW向斷裂構(gòu)造發(fā)育,NEE向斷裂構(gòu)造較為發(fā)育,巖體變質(zhì)較深、褶皺強(qiáng)烈,節(jié)理裂隙發(fā)育。區(qū)內(nèi)巖性按其工程地質(zhì)性質(zhì)分為兩組上段為大理巖組,下段為片麻巖組。通過工程地質(zhì)測繪和鉆探表明,區(qū)內(nèi)的主要控制性斷層為斷層F1、F9-1及推測斷層F209,另外,中壩址左岸岸坡主要發(fā)育NE向、NNW向斷層,對邊坡穩(wěn)定的影響很大。
2 參數(shù)反演分析
2.1參數(shù)反演思路及確定安全系數(shù)
筆者根據(jù)對邊坡的地質(zhì)、水文進(jìn)行分析,在現(xiàn)有資料的分析基礎(chǔ)上,利用Slide軟件對邊坡進(jìn)行各工況下的剛體極限平衡法分析時,選用Bishop圓弧法計(jì)算發(fā)生在覆蓋層內(nèi)部的滑動破壞。在天然工況與地震工況下,邊坡整體處于穩(wěn)定狀態(tài),對照DLT5353-2006《水電水利工程邊坡設(shè)計(jì)規(guī)范》,判斷邊坡的類別及等級,按通過搜索最危險滑面和接觸面滑帶來反演參數(shù),剖面在最不利工況下處于極限平衡狀態(tài),求得此時的參數(shù)即為滑帶所在的巖土層的抗剪力學(xué)參數(shù)的下限值。
現(xiàn)場調(diào)查表明,邊坡在自然狀態(tài)下整體穩(wěn)定性較好,目前僅在邊坡前緣處見有明顯的變形跡象外,但未見有整體變形的跡象。另外,邊坡在遭遇1985年當(dāng)?shù)匕l(fā)生的6.4級地震時,也未發(fā)生過整體失穩(wěn),這說明邊坡在天然和地震工況下的安全系數(shù)有一定裕度。綜合上面的分析,按地震加速度0.05 g[7],穩(wěn)定系數(shù)在1.01~1.05之間對巖土體力學(xué)參數(shù)進(jìn)行反演。
2.2反演條件
參數(shù)反演過程中,對邊坡進(jìn)行反演。邊坡覆蓋層主要由Qde1+col構(gòu)成,還有少量Qcol。
根據(jù)地質(zhì)資料提供的邊坡的初始力學(xué)參數(shù)取值為巖體覆蓋層的φ值為27°;C值為54 kPa;天然容重為17.5 N/m3;飽和容重為18.0 N/m3。采用slide軟件中的Bishop法和Mogenstern-Price法,并結(jié)合工程經(jīng)驗(yàn),依次對上述各剖面的力學(xué)參數(shù)進(jìn)行反演[8]。
剖面模型如下,其中模型寬1 053 m,高875 m。
(1)Bishop圓弧法參數(shù)的反演。剖面邊坡反演Qde1+col參數(shù),在地震工況下,得到以下計(jì)算結(jié)果:
依據(jù)表1的計(jì)算結(jié)果,作剖面滑帶安全系數(shù)k值與C值的關(guān)系曲線如圖2所示。
3 反演結(jié)果與分析
根據(jù)上面邊坡各剖面各滑帶參數(shù)反演所繪制的k-C關(guān)系曲線,可以得出不同φ值情況下所對應(yīng)的C值,采用Bishop圓弧法反演的參數(shù)結(jié)果如表2所示。
采用Mogenstern-Price折線法反演各滑帶力學(xué)參數(shù)時發(fā)現(xiàn),剖面反演結(jié)果顯示,該斷面發(fā)生接觸帶滑動破壞的可能性相比圓弧滑面破壞的可能性更高,此時參數(shù)建議取值C取55 kPa,φ取28.0°。與之相反的是,其他5個剖面反演的參數(shù)值均偏低,與提供的相關(guān)地質(zhì)參數(shù)出入較大,超出合理范圍,故不予考慮。
以C值為準(zhǔn)選取出各剖面各滑帶各工況下各組數(shù)值,然后將邊坡各剖面各滑帶各工況的參數(shù)反演結(jié)果匯總?cè)缦拢?/p>
4 小結(jié)
綜合以上計(jì)算分析結(jié)果,比照類似工程物理力學(xué)參數(shù)(表1),最終選取在接觸帶滑動破壞模式[9]下剖面反演邊坡強(qiáng)度參數(shù)(C=54 kPa,φ=27.0°)作為邊坡覆蓋層的等效力學(xué)參數(shù)[10],以此反映邊坡的物理性質(zhì)較為科學(xué)、合理。
文章結(jié)合極限平衡理論采用Bishop圓弧法和Mogenstern-Price折線法對邊坡邊坡進(jìn)行了參數(shù)敏感性分析和參數(shù)反演,確定了邊坡邊坡的穩(wěn)定性計(jì)算參數(shù),即邊坡覆蓋層C值取54 kPa,φ取27.0° 。
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