王啟凡,安琳琳,蔣曉艷,劉菲菲
(1.華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司常州分公司,213000;2.徐州市水利建筑設(shè)計研究院有限公司,江蘇 徐州 221000;3.淮安市水利勘測設(shè)計研究院有限公司,江蘇 淮安 223001)
巖土體干濕循環(huán)是導(dǎo)致巖土體工程力學(xué)特性發(fā)生變化的一個重要因素。一般情況下,隨著巖土體干濕循環(huán)次數(shù)的增多,巖土體力學(xué)參數(shù)將不斷發(fā)生劣化,從而對邊坡工程的安全帶來不利影響。因此,研究巖土體干濕循環(huán)作用下的力學(xué)變化特性是非常必要的,可為邊坡工程穩(wěn)定性分析提供參考。
目前,有較多的專家、學(xué)者對巖土體干濕循環(huán)進(jìn)行了較為深入的研究,取得了豐碩的成果。根據(jù)前人研究成果可以得知,干濕循環(huán)不但可以造成巖土體在微觀層面上發(fā)生變化,在宏觀層面上也將對巖土體的強(qiáng)度參數(shù)產(chǎn)生影響,導(dǎo)致邊坡失穩(wěn)等不利現(xiàn)象[1-4]。
通過對膨脹土進(jìn)行干濕循環(huán)力學(xué)實驗,研究不同圍壓條件下膨脹土的抗剪強(qiáng)度參數(shù)變化情況,分析干濕循環(huán)作用對膨脹土強(qiáng)度變化的影響,采用FLAC有限元數(shù)數(shù)值模擬方法對干濕循環(huán)作用下膨脹土邊坡的穩(wěn)定性變化進(jìn)行分析。
實驗材料通過在膨脹土邊坡現(xiàn)場人工采集的方式獲得。為了保證實驗結(jié)果的可靠性,采用恒溫恒濕箱體提供干濕循環(huán)實驗環(huán)境,以模擬試樣在自然環(huán)境中的干濕變化過程。
實驗環(huán)境模擬邊坡所在區(qū)域的實際環(huán)境條件,干濕循環(huán)分別進(jìn)行1、2、4、6、8次循環(huán)。具體的實驗步驟已有較多人進(jìn)行了詳細(xì)的論述,此處不再贅述[5-7]。
將未進(jìn)行處理的樣品、進(jìn)行干濕循環(huán)的樣品進(jìn)行三軸實驗。圍壓分別設(shè)置為50、100、200、300kPa。在不同圍壓條件下實驗樣品進(jìn)行固結(jié),并保持圍壓不變的條件下進(jìn)行剪切實驗。
繪制不同實驗條件下,試樣最大、最小主應(yīng)力之差與軸向應(yīng)變的關(guān)系曲線,如圖1所示。根據(jù)試驗結(jié)果可以得知,未經(jīng)處理的試樣應(yīng)力—應(yīng)變關(guān)系曲線呈穩(wěn)定變化過程,應(yīng)變軟化現(xiàn)象并不顯著。在剪切試驗的初期階段,試樣的剪應(yīng)力增速明顯,試樣內(nèi)部剪應(yīng)力迅速增大;隨著試樣應(yīng)變不斷增大,試樣的剪應(yīng)力逐漸趨于穩(wěn)定狀態(tài)。利用恒溫恒濕箱進(jìn)行干濕循環(huán)后,試樣的應(yīng)力—應(yīng)變曲線出現(xiàn)了較為明顯的應(yīng)變軟化情況,隨著試驗圍壓的增大,應(yīng)變軟化現(xiàn)象逐漸減弱。干濕循環(huán)次數(shù)的增多將導(dǎo)致試樣抗剪能力降低。
圖1 偏應(yīng)力與軸向應(yīng)變關(guān)系曲線
根據(jù)數(shù)據(jù)擬合分析,干濕循環(huán)次數(shù)與巖土體偏應(yīng)力的關(guān)系曲線如圖2所示,從圖中數(shù)據(jù)可以得知:y=-40.02ln(x)+268.21,其中x為循環(huán)系數(shù),y為巖土體的偏應(yīng)力。
圖2 偏應(yīng)力與循環(huán)次數(shù)關(guān)系曲線(σ=50kPa)
圖3 抗剪強(qiáng)度參數(shù)與干濕循環(huán)次數(shù)關(guān)系
抗剪強(qiáng)度參數(shù)是巖土體的力學(xué)參數(shù)之一,對邊坡的穩(wěn)定性影響較大。因此,分析抗剪強(qiáng)度參數(shù)變化特性與干濕循環(huán)次數(shù)的關(guān)系是非常必要的。根據(jù)試驗結(jié)果,基于摩爾-庫倫準(zhǔn)則獲取巖土體強(qiáng)度參數(shù)同干濕循環(huán)試驗的關(guān)系。
根據(jù)實驗結(jié)果可以得知,隨著干濕循環(huán)次數(shù)的增加,巖土體抗剪強(qiáng)度參數(shù)的內(nèi)摩擦角具有下降趨勢,但是隨著干濕循環(huán)次數(shù)的增多,內(nèi)摩擦角參數(shù)下降速率不斷降低。
由試驗結(jié)果可知,在首次干濕循環(huán)后,巖土體抗剪強(qiáng)度參數(shù)下降最為嚴(yán)重,當(dāng)干濕循環(huán)次數(shù)達(dá)到6次時,抗剪強(qiáng)度參數(shù)基本趨于穩(wěn)定。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,巖土體內(nèi)摩擦角與干濕循環(huán)次數(shù)關(guān)系如下:y=-8.144ln(x)+53.3330(R2=0.9038);巖土體內(nèi)聚力與干濕循環(huán)次數(shù)關(guān)系為:y=0.3825ln(x)+25.545(R2=0.9082)。出現(xiàn)上述變化的主要原因如下:在干濕循環(huán)作用下,巖土體顆粒間的膠結(jié)程度出現(xiàn)破壞,導(dǎo)致巖土體的內(nèi)聚力受到較大的影響,出現(xiàn)強(qiáng)度衰減,與初始內(nèi)聚力相比,8次循環(huán)后內(nèi)聚力衰減約40%;而在干濕循環(huán)影響下,巖土體顆粒間的孔隙減小,摩擦力增大,從而導(dǎo)致巖土體的內(nèi)摩擦角增大,與初始內(nèi)摩擦角相比,增大約7.6%。
邊坡穩(wěn)定性巖土工程領(lǐng)域研究的重點(diǎn)課題之一。除邊坡自身破壞導(dǎo)致的不良影響外,邊坡破壞亦將對周邊擬建物帶來不利影響。
數(shù)值模擬方法是巖土工程中常用的研究方法,通過建立數(shù)值模擬模型,可以分析邊坡的變形破壞機(jī)制,計算速度快、結(jié)果準(zhǔn)確,在諸多工程中得到了使用,取得了良好的成果。
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,邊坡土體主要為膨脹土,結(jié)合前述巖土體干濕循環(huán)作用下的力學(xué)特性,分析不同干濕循環(huán)次數(shù)下,邊坡的穩(wěn)定性情況,為下一步工作提供參考。
邊坡數(shù)值模擬采用FLAC 3D計算軟件[8-10],選取邊坡最不利斷面進(jìn)行分析計算。數(shù)值模擬計算參數(shù)采用干濕循環(huán)試驗成果,如圖4所示。
圖4 數(shù)值模擬計算模型
3.2.1 穩(wěn)定性系數(shù)分析
根據(jù)不同干濕循環(huán)次數(shù)條件下邊坡的穩(wěn)定性情況,繪制穩(wěn)定性系數(shù)和干濕循環(huán)次數(shù)的關(guān)系曲線,由下圖可以得知,邊坡穩(wěn)定性系數(shù)隨著干濕循環(huán)次數(shù)的增多而減小。表明干濕循環(huán)導(dǎo)致邊坡巖土體力學(xué)特性發(fā)生劣化,導(dǎo)致邊坡穩(wěn)定性下降,如圖5所示。
圖5 循環(huán)試驗下邊坡穩(wěn)定性系數(shù)變化
3.2.2 變形破壞特征分析
針對試驗進(jìn)行8次后的邊坡變形云圖,分析斜坡的變形響應(yīng)機(jī)制。
進(jìn)行干濕循環(huán)條件時,邊坡穩(wěn)定性整體處于相對較好的水平,邊坡穩(wěn)定性變化較小且變形小于2cm,如圖6所示。
圖6 干濕循環(huán)變形云圖
(1)未進(jìn)行干濕循環(huán)試樣的應(yīng)力—應(yīng)變?yōu)榉€(wěn)定性或軟化型,干濕循環(huán)后試樣呈現(xiàn)應(yīng)變軟化特性。隨循環(huán)次數(shù)增加,軟化效果越明顯。
(2)通過干濕循環(huán)的進(jìn)行,巖土體強(qiáng)度變化速率呈現(xiàn)較為明顯的減慢現(xiàn)象。實驗表明在進(jìn)行第6次循環(huán)后,巖土體強(qiáng)度變化達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。
(3)通過數(shù)值模擬分析巖土體干濕循環(huán)次數(shù)對邊坡穩(wěn)定性的影響結(jié)果可知,隨著干濕循環(huán)次數(shù)增大,邊坡穩(wěn)定性降低,變形影響范圍增大。在工程實踐中不可忽略巖土體干濕循環(huán)作用對邊坡的影響,尤其是涉水工程、干濕循環(huán)作用強(qiáng)烈的工程。