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        考慮Hoek-Brown準則的擋土墻主動土壓力*

        2021-05-11 14:09:04孫望成張道兵尹華東
        吉首大學學報(自然科學版) 2021年1期
        關鍵詞:摩擦角單軸擋土墻

        孫望成,張道兵,蔣 瑾,蔚 彪,尹華東

        (1.湖南科技大學資源環(huán)境與安全工程學院,湖南 湘潭 411201;2.湖南科技大學南方煤礦瓦斯與頂板災害預防控制安全生產(chǎn)重點實驗室,湖南 湘潭 411201;3.湖南科技大學煤礦安全開采技術湖南省重點實驗室,湖南 湘潭 411201)

        自然災害或支護設計不合理等,導致?lián)跬翂Φ顾鹿式?jīng)常發(fā)生[1-2],為了減少事故造成的損失,研究擋土墻的穩(wěn)定性迫在眉睫.有學者[3-5]采用極限分析上限法、極限平衡法和有限元法,分析了擋土墻墻體傾角、土體抗剪強度等參數(shù)對擋土墻主動土壓力及其穩(wěn)定性的影響;還有學者[6-10]考慮地震荷載、孔隙水壓力等外力因素,研究了地震效應參數(shù)、孔隙水壓力系數(shù)等對擋土墻穩(wěn)定性的影響.但這些研究均未考慮Hoek-Brown準則,而大量研究表明該準則對擋土墻的穩(wěn)定性具有較大影響[11-13].因此,筆者擬基于非線性Hoek-Brown準則,采用極限分析上限法求解擋土墻主動土壓力上限解,以期為擋土墻主動土壓力的計算提供參考.

        1 Hoek-Brown強度準則

        Hoek-Brown強度準則問世之后歷經(jīng)多次修改,現(xiàn)已形成較完善的表達式[11],即

        2 破壞模式

        如圖1所示,擋土墻高度為H,墻背豎直傾角為α,地表水平傾角為β,外摩擦角為δ,主動土壓力為Ea,擋土墻對數(shù)螺旋破裂面BC以角速度ω繞O點轉動,BC的對數(shù)螺旋表達式為

        r(θ)=r0e(θ-θ0)tan φt;

        OB,OC長度分別為r0,rh,OB,OC與水平方向的夾角分別為θ0,θh;取AC的中點為F,OF的長度為rf,OF與水平方向夾角為θf;D點速度方向與破裂面夾角為φt.

        圖1 擋土墻主動破壞模式計算模型Fig. 1 Calculation Model of Active Failure Mode of Retaining Wall

        3 計算過程

        (1)土體重力功率.土體重力功率(Wγ)可由土體容重(γ)、區(qū)域面積和土體下滑速度的乘積而得.基于圖1所示的擋土墻主動破壞模式,土體重力功率的表達式為

        (1)

        其中:

        (2)主動土壓力功率.主動土壓力功率(Wa)可由主動土壓力、區(qū)域面積和主動土壓力方向上的速度的乘積而得.基于圖1所示的擋土墻主動破壞模式,主動土壓力功率的表達式為

        (2)

        其中:

        (3)內(nèi)能耗散功率.內(nèi)能耗散功率(Wv)可由粘聚力(ct)、破裂面區(qū)域弧長和粘聚力方向上的速度的乘積而得.基于圖1所示的擋土墻主動破壞模式,可得內(nèi)能耗散功率的表達式

        (3)

        (4)主動土壓力求解.聯(lián)立(1)~(3)式,可得主動土壓力的表達式

        (4)

        4 參數(shù)分析

        基于極限分析上限定理,采用Matlab軟件中的序列二次規(guī)劃算法求得擋土墻的主動土壓力,并分析擋土墻和土體的參數(shù)、Hoek-Brown強度準則對擋土墻的主動土壓力及穩(wěn)定性的影響.

        (1)擾動因子(D)和墻背傾角(α).擾動因子和墻背傾角對主動土壓力的影響如圖2所示.

        圖2 擾動因子和墻背傾角對主動土壓力的影響Fig. 2 Influence of Disturbance Factor and Wall Back Angle on Active Earth Pressure

        由圖2可見,隨著擾動因子和墻背傾角不斷增大,主動土壓力非線性增大.這說明,擾動因子和墻背傾角越大,擋土墻越容易發(fā)生破壞,因此減小擾動因子和墻背傾角有利于提高擋土墻的穩(wěn)定性.

        (2)地質強度指標(G)和擋土墻高度(H).地質強度指標和擋土墻高度對主動土壓力的影響如圖3所示.

        圖3 地質強度指標和擋土墻高度對主動土壓力的影響Fig. 3 Influence of Geological Strength Index and Retaining Wall Height on Active Earth Pressure

        由圖3可見:隨著地質強度指標增大,主動土壓力非線性減??;隨著擋土墻高度增大,主動土壓力非線性增大.這說明,地質強度指標越小,擋土墻高度越大,擋土墻越容易發(fā)生破壞,因此增大地質強度指標和減小擋土墻高度有利于提高擋土墻的穩(wěn)定性.

        (3)巖體常數(shù)(mi)和外摩擦角(δ).巖體常數(shù)和外摩擦角對主動土壓力的影響如圖4所示.

        圖4 巖體常數(shù)和外摩擦角對主動土壓力的影響Fig. 4 Influence of Rock Mass Constant and External Friction Angle on Active Earth Pressure

        由圖4可見,隨著巖體常數(shù)和外摩擦角增大,主動土壓力非線性減小.這說明,巖體常數(shù)和外摩擦角越小,擋土墻越容易發(fā)生破壞,因此增大巖體常數(shù)和外摩擦角有利于提高擋土墻的穩(wěn)定性.

        (4)單軸抗壓強度(σci)和土體容重(γ).單軸抗壓強度和土體容重對主動土壓力的影響如圖5所示.

        圖5 單軸抗壓強度和土體容重對主動土壓力的影響Fig. 5 Influence of Uniaxial Compressive Strength and Soil Bulk Density on Active Soil Pressure

        由圖5可見,隨著單軸抗壓強度增大,主動土壓力非線性減?。浑S著土體容重增大,主動土壓力非線性增大.這說明,單軸抗壓強度越小,土體容重愈大,擋土墻越容易發(fā)生破壞,因此增大單軸抗壓強度和減小土體容重有利于提高擋土墻的穩(wěn)定性.

        5 結論

        基于非線性Hoek-Brown準則下的擋土墻主動破壞機制,采用極限分析上限法求解了主動土壓力最優(yōu)上限解,并分析了擾動因子、地質強度指標、巖體常數(shù)、單軸抗壓強度、擋土墻高度、土體容重、墻背傾角、外摩擦角對擋土墻的主動土壓力及穩(wěn)定性的影響,主要結論如下:

        (1)主動土壓力隨著擾動因子、擋土墻高度、土體容重和墻背傾角的增大而增大,這說明擾動因子、擋土墻高度、土體容重和墻背傾角越大,擋土墻越容易發(fā)生破壞.因此,減小擾動因子、擋土墻高度、土體容重和墻背傾角有利于提高擋土墻的穩(wěn)定性.

        (2)主動土壓力隨著地質強度指標、巖體常數(shù)、外摩擦角和單軸抗壓強度的增大而減小,這說明地質強度指標、巖體常數(shù)、外摩擦角和單軸抗壓強度越小,擋土墻越容易發(fā)生破壞.因此,增大地質強度指標、巖體常數(shù)、外摩擦角和單軸抗壓強度有利于提高擋土墻的穩(wěn)定性.

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