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        深圳市區(qū)域應(yīng)力場(chǎng)有限元模擬及穩(wěn)定性評(píng)價(jià)研究

        2023-10-07 07:53:56張建國(guó)馬俊強(qiáng)黃亞娟
        中國(guó)煤炭地質(zhì) 2023年8期
        關(guān)鍵詞:應(yīng)力場(chǎng)活動(dòng)性斷裂帶

        張建國(guó),馬俊強(qiáng),黃亞娟

        (中國(guó)煤炭地質(zhì)總局廣東煤炭地質(zhì)局勘查院,廣東廣州 510440)

        深圳市地處廣東省中部,珠江三角洲的東南部,東臨大亞灣,西至珠江口,北接?xùn)|莞,南隔深圳河與香港新界接壤,地理位置優(yōu)越,交通發(fā)達(dá)。斷裂活動(dòng)性和區(qū)域(地殼)穩(wěn)定性是關(guān)乎深圳規(guī)劃發(fā)展的重大地質(zhì)問題[1]。在珠江三角洲多個(gè)地區(qū),均發(fā)現(xiàn)因強(qiáng)震產(chǎn)生的地裂縫、沙土液化、軟沉積物錯(cuò)切和揉皺變形現(xiàn)象。深圳地區(qū)北東向和北西向斷裂發(fā)育,至今仍有一定的活動(dòng)性,根據(jù)1986—2009年對(duì)F8斷層微量位移測(cè)量,表明其屬現(xiàn)今中速活動(dòng)斷裂,年趨勢(shì)活動(dòng)速率為0.35~0.45mm[2],1994 年F8斷層附近民居曾出現(xiàn)地?zé)岙惓?,跨斷層的向西村一棟六層樓房開裂[3]。深圳市自1987 年以來(lái)進(jìn)行了大規(guī)模建設(shè),由此必然改變?cè)械貧そY(jié)構(gòu)的邊界平衡條件、載荷平衡條件及其平衡狀態(tài),使原本具有活動(dòng)性的斷裂帶的弱平衡狀態(tài)地質(zhì)環(huán)境受到破壞[3]。目前,沿該斷裂帶分布的破碎巖分布區(qū)、橐狀與槽狀強(qiáng)烈風(fēng)化地段、軟弱地層、飽和粉細(xì)砂層等不良地基巖土分布區(qū),已發(fā)生部分建筑物變形和產(chǎn)生裂縫。因此進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)斷裂構(gòu)造活動(dòng)性研究和區(qū)域穩(wěn)定性評(píng)價(jià)對(duì)深圳市城市規(guī)劃發(fā)展、預(yù)防和減輕地質(zhì)災(zāi)害的損失、國(guó)土資源保護(hù)等方面都具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

        1 斷裂基本情況

        以橫崗-黃貝嶺斷裂(F1-3)、簡(jiǎn)龍村斷裂(F1-3-3)、清風(fēng)嶺斷裂(F1-3-4)、炮臺(tái)山斷裂(F1-3-5)、獅子石斷裂(F1-3-6)、田螺坑(西坑)斷裂(F1-3-7)、觀瀾-丹竹頭斷裂(F2-6-1)和大芬斷裂(F2-5-1)這8條斷裂分布區(qū)作為主要研究區(qū)域[4](圖1)。

        圖1 斷裂分布位置Figure 1 Fracture distribution

        2 三維有限元數(shù)值分析模型

        ABAQUS 有限元數(shù)值計(jì)算軟件最早由美國(guó)ABAQUS公司研制開發(fā),經(jīng)過多年發(fā)展,現(xiàn)已成為一款具有豐富前后處理功能與求解器模塊的通用有限元軟件。ABAQUS 軟件體系包括前后處理模塊、通用分析模塊、專用分析模塊與第三方軟件接口模塊[5]。ABAQUS 內(nèi)置多種材料本構(gòu)模型、單元類型、邊界條件與分析手段,可以計(jì)算各類固體力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)乃至流體動(dòng)力學(xué)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)復(fù)雜邊界條件與非線性問題處理的能力極為突出,對(duì)巖土工程領(lǐng)域問題具有良好適用性[6]。

        2.1 模型建立

        根據(jù)前人資料,深圳市最大主壓應(yīng)力方向以NW-NNW 為主,區(qū)內(nèi)最大主應(yīng)力值在30m深度以上為3.94~1.78MPa,最小主壓應(yīng)力值為3.33~1.18MPa,最大剪應(yīng)力值為0.94MPa,各應(yīng)力值基本接近平面的等壓狀態(tài)[7-8]。通過考慮深圳地區(qū)構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)特征,根據(jù)有限元數(shù)值模擬的需要,建立地質(zhì)計(jì)算模型。有限元模擬區(qū)域的選?。簠^(qū)域范圍沿經(jīng)度方向取4.52×104m,沿緯度方向取3×104m,平面面積為1 356km2,豎直向下取2 500m,主要斷層見表1。

        表1 深圳斷裂帶主要斷層統(tǒng)計(jì)Table 1 Statistics of main faults in Shenzhen Fault Zone

        在模擬區(qū)域內(nèi)忽略較小斷裂的影響,即只考慮上述斷裂及他們的切割關(guān)系,并通過簡(jiǎn)化及約定,可建立計(jì)算區(qū)域的三維地質(zhì)模型(圖2)。

        圖2 深圳主干斷裂斷層模型Figure 2 Shenzhen Trunk Fault model

        2.2 設(shè)置邊界條件和荷載

        (1)模型的邊界條件定義

        底邊界x、y、z方向全部位移約束。

        南北方向邊界條件為y方向位移約束。

        東西方向邊界條件為x方向位移約束,地面無(wú)任何約束。

        邊界力作用方式、方向及大小與區(qū)域構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)一致。

        (2)荷載

        區(qū)域穩(wěn)定性一般受構(gòu)造穩(wěn)定性、巖土體以及地面穩(wěn)定性等控制,其中構(gòu)造是主導(dǎo)因素,設(shè)定模型不受外力作用,受力只考慮有限元間構(gòu)造力的傳導(dǎo)。其中重力荷載,重力加速度設(shè)置為沿z方向-9.81m/s2。

        (3)斷層與地層接觸類型

        法向行為設(shè)置為硬接觸,切向行為設(shè)置為penalty 接觸(點(diǎn)面接觸),依據(jù)斷層角礫巖內(nèi)摩擦角13°,切向接觸摩擦系數(shù)取tan13°=0.230 868 181 1。因斷層角礫巖黏聚力較小,模型z 方向厚度較大,除地面下淺層土外,黏聚力對(duì)抗滑力影響較小,可忽略。

        2.3 有限元網(wǎng)格劃分

        對(duì)地質(zhì)模型進(jìn)行有限元計(jì)算網(wǎng)格剖分,巖石和斷裂均采用4 節(jié)點(diǎn)線性四面體實(shí)體單元,整個(gè)計(jì)算模型共剖分44 140 個(gè)節(jié)點(diǎn),195 484 個(gè)單元,有限元網(wǎng)格剖分結(jié)果見圖3。

        圖3 三維有限元剖分網(wǎng)格Figure 3 Three-dimensional finite element mesh

        2.4 計(jì)算參數(shù)設(shè)置

        本次有限元模擬的巖土介質(zhì)類型可簡(jiǎn)化為5種,根據(jù)試驗(yàn)成果,參考深圳地區(qū)經(jīng)驗(yàn)參數(shù),經(jīng)反算對(duì)比等綜合確定其物理力學(xué)參數(shù),見表2。

        表2 深圳斷裂帶三維地應(yīng)力場(chǎng)有限元計(jì)算參數(shù)Table 2 Three-dimensional finite element calculation parameters of in-situ stress field in Shenzhen fault zone

        2.5 計(jì)算結(jié)果分析

        本文通過建立的斷層-基巖接觸單元模型來(lái)模擬地質(zhì)體中斷層的存在和其一定摩擦機(jī)制下的滑動(dòng)特征,其實(shí)質(zhì)是將斷層與基巖之間的力學(xué)作用以接觸摩擦代替,斷層的活動(dòng)則通過不同地質(zhì)體間的接觸滑動(dòng)來(lái)模擬[9]?;趶?qiáng)度折減有限元法進(jìn)行斷裂穩(wěn)定性計(jì)算,分析斷裂帶發(fā)生錯(cuò)動(dòng)前的應(yīng)力場(chǎng)分布及其穩(wěn)定性系數(shù)。三維彈塑性有限元數(shù)值計(jì)算中以拉應(yīng)力、拉應(yīng)變?yōu)檎?,壓?yīng)力、壓應(yīng)變?yōu)樨?fù),與巖土工程定義相反[10]。但為了和巖土工程領(lǐng)域一致,下文討論中,所提及最大、最小主應(yīng)力按巖土工程領(lǐng)域的確定方式,但數(shù)值的正負(fù)沒有改變,即按有限元計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析。

        2.6 斷裂穩(wěn)定性結(jié)果分析

        斷裂構(gòu)造對(duì)地應(yīng)力場(chǎng)的影響是十分復(fù)雜的[11]。由于測(cè)量技術(shù)和資料的不足,加之巖體中的應(yīng)力分布又受多種因素的制約,目前尚難總結(jié)出定量的規(guī)律性特征。因此,通過系統(tǒng)的數(shù)值模擬,可以研究斷裂構(gòu)造對(duì)地應(yīng)力狀態(tài)的影響特征,分析斷裂構(gòu)造附近應(yīng)力狀態(tài)的變化規(guī)律,進(jìn)而較為準(zhǔn)確地評(píng)估工程場(chǎng)地的地應(yīng)力狀態(tài),具有重要的實(shí)用價(jià)值[12]。

        (1)斷層附近的應(yīng)力方位

        從模擬結(jié)果可以看出,斷層附近的應(yīng)力方位均發(fā)生不同程度的變化,在斷層附近應(yīng)力方位與邊界應(yīng)力方位呈一定夾角,而遠(yuǎn)離斷層,應(yīng)力方位逐漸趨于與邊界應(yīng)力方位一致。斷層附近的主應(yīng)力方位與斷層可以斜交,也可以平行或垂直,而且斷層兩盤的應(yīng)力方位可以不同,即斷層附近的應(yīng)力方位的變化是十分復(fù)雜的。分析表明,上述斷層附近應(yīng)力方位變化的幅度和發(fā)生變化的范圍因斷層的力學(xué)性質(zhì)、圍巖的物理力學(xué)性質(zhì)及邊界條件等的不同而不同。斷層帶兩側(cè)應(yīng)力大小不連續(xù),說明斷層對(duì)應(yīng)力的傳遞有較明顯的阻隔作用[13]。

        (2)斷層附近的應(yīng)力量值

        模擬結(jié)果表明,斷層附近的應(yīng)力量值有明顯的變化,而且這種變化也是十分復(fù)雜的。最大主應(yīng)力和最大剪應(yīng)力在斷裂附近表現(xiàn)為應(yīng)力集中,斷層兩側(cè)的主應(yīng)力量值有差別。應(yīng)力集中的幅度和發(fā)生應(yīng)力集中的范圍均受斷層的力學(xué)性質(zhì)、圍巖的物理力學(xué)性質(zhì)及邊界條件等影響[14]。

        (3)斷層附近的最大剪應(yīng)力

        最大剪應(yīng)力也受到斷層的明顯影響,斷層帶兩側(cè)最大剪應(yīng)力大小往往不連續(xù),多在斷層交匯處形成剪應(yīng)力集中。

        為了便于觀察橫崗-黃貝嶺斷裂北東段與南西段、簡(jiǎn)龍村斷裂、清風(fēng)嶺斷裂、炮臺(tái)山斷裂5 組斷裂在進(jìn)行強(qiáng)度折減后的位移變化情況,在結(jié)果模型中截取橫截面A-A′,B-B′(圖4),分別展示出它們帶在不同折減系數(shù)下的位移云圖,如圖5、圖6所示,隨著強(qiáng)度折減程度的增大,五組斷裂帶均出現(xiàn)了一定程度的位移,其中最大位移出現(xiàn)在簡(jiǎn)龍村斷裂帶區(qū)域,當(dāng)折減系數(shù)增至6.71 時(shí),簡(jiǎn)龍村斷裂帶與鄰近基巖之間出現(xiàn)了明顯的錯(cuò)動(dòng),其余斷裂帶并未出現(xiàn)明顯位移,表明簡(jiǎn)龍村斷裂帶的穩(wěn)定性應(yīng)弱于其余四組斷裂帶。選取簡(jiǎn)龍村斷裂帶中位移最大的節(jié)點(diǎn)作為監(jiān)測(cè)點(diǎn),得到該節(jié)點(diǎn)處的位移與折減系數(shù)關(guān)系曲線如圖5f所示。

        圖4 模型界面選取位置Figure 4 Model interface selection location

        圖6 B-B′截面處位移云圖Figure 6 Displacement cloud on section B-B′

        圖5f表明,當(dāng)強(qiáng)度折減系數(shù)增至5.52時(shí),節(jié)點(diǎn)位移隨折減系數(shù)的進(jìn)一步增大而呈現(xiàn)出急劇提升的趨勢(shì),此后斷裂帶出現(xiàn)了顯著的失穩(wěn)滑動(dòng),表明在該折減系數(shù)下斷裂帶達(dá)到臨界穩(wěn)定狀態(tài),因此包含橫崗-黃貝嶺斷裂北東段與南西段、簡(jiǎn)龍村斷裂、清風(fēng)嶺斷裂、炮臺(tái)山斷裂的斷裂組最小安全系數(shù)為5.52。

        同樣得出獅子石斷裂、田螺坑(西坑)斷裂最小安全系數(shù)為10.55(圖6f);觀瀾-丹竹頭斷裂、大芬斷裂最小安全系數(shù)為4.04。

        3 區(qū)域穩(wěn)定性評(píng)價(jià)

        根據(jù)地震等烈度線、震源機(jī)制解、前期地應(yīng)力測(cè)量測(cè)量及地形變特征等均說明深圳市現(xiàn)今以水平地應(yīng)力作用為主,最大主壓應(yīng)力的優(yōu)勢(shì)方向?yàn)镹W-SE 向(圖7)。構(gòu)造現(xiàn)今應(yīng)力場(chǎng)有限單元數(shù)值計(jì)算結(jié)果與實(shí)際資料基本一致。

        廣東省區(qū)域地殼運(yùn)動(dòng)發(fā)展趨勢(shì)總體上是由強(qiáng)到弱,到貌近時(shí)期以來(lái)以間歇性上升為主。區(qū)域性主要斷裂帶以NE向?yàn)橹?,等間距展布。斷裂帶間夾持有相對(duì)穩(wěn)定地塊。深圳位于現(xiàn)今活動(dòng)量相對(duì)較小的五華-深圳斷裂帶西南段及其旁側(cè)的相對(duì)穩(wěn)定地塊上。從現(xiàn)今地形變資料得知,深圳位于由東南相對(duì)上升西北相對(duì)下降的斜坡帶。從區(qū)域地震活動(dòng)規(guī)律看,其主要發(fā)震構(gòu)造為NE 向斷裂帶,深圳所處的蓮花山斷裂帶在我國(guó)東南沿海僅為中等水平。因此,從廣東省區(qū)域地殼活動(dòng)看,深圳市處于相對(duì)穩(wěn)定—相對(duì)較穩(wěn)定的部位。從區(qū)內(nèi)幾個(gè)中、強(qiáng)震發(fā)展地區(qū)計(jì)算的最大剪切應(yīng)力與深圳地區(qū)的實(shí)際情況獲知,深圳地區(qū)未來(lái)發(fā)生中、強(qiáng)地震的可能性較小。

        穩(wěn)定性評(píng)價(jià)因子主要選取地震活動(dòng)性、斷層活動(dòng)特征、深部構(gòu)造特征、構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)特征、地殼形變特征和巖體性質(zhì)6 種,根據(jù)有限元模擬的結(jié)果和區(qū)域地質(zhì)條件,本文將地殼穩(wěn)定性劃分為穩(wěn)定和較穩(wěn)定等兩個(gè)等級(jí)(圖8)。

        圖8 深圳市區(qū)域穩(wěn)定性分布Figure 8 Regional stability distribution of Shenzhen city

        3.1 穩(wěn)定區(qū)地質(zhì)特征

        1)斷裂構(gòu)造特征:斷裂構(gòu)造較發(fā)育—不發(fā)育,斷裂規(guī)模較小,構(gòu)造巖膠結(jié)較好。

        2)現(xiàn)今構(gòu)造活動(dòng)性與地質(zhì)災(zāi)害特征:現(xiàn)今構(gòu)造活動(dòng)性微弱,巖體完整性好,各類地質(zhì)災(zāi)害均不發(fā)育。

        3)巖體質(zhì)量特征:區(qū)內(nèi)巖體質(zhì)量較好—好,巖石強(qiáng)度高。

        4)水文地質(zhì)環(huán)境及特殊巖土體特征:低山丘陵地貌,溝谷不發(fā)育,水文地質(zhì)環(huán)境中等及以上,基巖裂隙水豐富,風(fēng)化層厚度不大。

        3.2 較穩(wěn)定區(qū)地質(zhì)特征

        1)斷裂構(gòu)造特征:斷裂構(gòu)造發(fā)育—較發(fā)育,斷裂規(guī)模較大,斷層破碎帶寬,構(gòu)造巖膠結(jié)差。

        2)現(xiàn)今構(gòu)造活動(dòng)性與地質(zhì)災(zāi)害特征:現(xiàn)今構(gòu)造活動(dòng)性微弱或有一定活動(dòng)性,崩塌及滑坡等坡地類地質(zhì)災(zāi)害較發(fā)育,局部巖溶塌陷較發(fā)育。

        3)巖體質(zhì)量特征:區(qū)內(nèi)巖體質(zhì)量較差,灰?guī)r發(fā)育,沿?cái)嗔褞Я严栋l(fā)育,巖體質(zhì)量較差。

        4)水文地質(zhì)環(huán)境及特殊巖土體特征:水文地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜,基巖裂隙水較豐富,風(fēng)化層厚度不均勻,軟土發(fā)育。

        4 結(jié)論

        在深圳市城市地質(zhì)調(diào)查工作中開展深圳市斷裂活動(dòng)性和區(qū)域穩(wěn)定性評(píng)價(jià)研究,既是貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院和廣東省的決策部署,也是夯實(shí)深圳市基礎(chǔ)地質(zhì)、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、地質(zhì)災(zāi)害現(xiàn)狀工作的基礎(chǔ),編制國(guó)土空間規(guī)劃、健全完善城市地質(zhì)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警體系的重要依據(jù)。構(gòu)造穩(wěn)定性是確定區(qū)域穩(wěn)定性的主導(dǎo)因素,只有在構(gòu)造穩(wěn)定性相同的情況下,進(jìn)一步評(píng)價(jià)地面穩(wěn)定性,外動(dòng)力地質(zhì)作用才會(huì)有條件地上升為重要因素。

        1)有限元模擬情況與區(qū)域構(gòu)造運(yùn)動(dòng)演化發(fā)展特征、構(gòu)造現(xiàn)今活動(dòng)特征、現(xiàn)今地應(yīng)力狀態(tài)特征等基本一致,可信程度較高。

        2)斷裂構(gòu)造對(duì)地應(yīng)力場(chǎng)的影響是十分復(fù)雜的。由于測(cè)量技術(shù)和資料的不足,加之巖體中的應(yīng)力分布又受多種因素的制約,目前尚難總結(jié)出定量的規(guī)律性特征。通過系統(tǒng)的數(shù)值模擬,可以研究斷裂構(gòu)造對(duì)地應(yīng)力狀態(tài)的影響特征,分析斷裂構(gòu)造附近應(yīng)力狀態(tài)的變化規(guī)律,進(jìn)而較為準(zhǔn)確地評(píng)估工程場(chǎng)地的地應(yīng)力狀態(tài),具有重要的實(shí)用價(jià)值。

        3)基于深圳市區(qū)域應(yīng)力場(chǎng)有限元模擬,將深圳市陸域的區(qū)域穩(wěn)定性分區(qū)分為穩(wěn)定區(qū)和較穩(wěn)定區(qū),其中穩(wěn)定區(qū)面積1 107km2,占55.43%,較穩(wěn)定區(qū)面積890km2,占44.57%。

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