黄土坡滑坡深层变形防治探讨

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1、岩土工程界 第7卷 第11期地基基础工程黄土坡滑坡深层变形防治探讨江鸿彬(湖北省地质灾害防治中心)摘 要 以库仑定律为基础,探讨岩土加固用于滑坡治理的设计方法。关键词 岩土加固 加固率 抗剪强度夹角砾及碎块石,天然状态下的峰值抗剪强度:内摩1 基本概况擦角φ值16.5°。滑坡区下伏基岩为三叠系巴东组2黄土坡滑坡区位于长江南岸巴东县新城黄土坡第二段(T2b)紫红色泥岩夹粉砂岩,第三段下亚段小区,平面呈蝶状向北分布,为三峡库区滑坡之首。(T3-1)深灰色中厚层~厚层泥灰岩、灰岩夹钙质2b该滑坡是一个多期次形成的复合地质灾害体,以三泥岩、灰黄色中厚

2、层~厚层泥质灰岩与白云质灰岩道沟为界,西、东前缘临江分别为Ⅰ(面积32.5×互层,上亚段(T3-2)浅灰绿色、黄绿浅灰色中厚层2b424310m,体积2255.5×10m,平均厚69.4m,最厚95.泥灰岩夹泥质白云岩。424327m)、Ⅱ(面积32.6×10m,体积1992.2×10m,平该滑坡经采用NACP岩土边坡工程稳定性有限均厚61.11m,最厚91.84m)号两个崩滑堆积体,分布元计算程序,按理想塑性模型与Mohr-coulomb屈服高程在250~260m以下;其上由园艺场(园艺场滑坡准则,进行非线性弹-塑性二维有限元数值模拟分42

3、分布于三道沟西侧,滑体面积为32.6×10m,体积析计算。以及按弹塑性力学理论,采用美国Itasca431352.9×10m,其前缘超覆于Ⅰ号临江崩滑堆积体3D顾问有限公司开发的FLAC计算程序模拟分析计之上,平均厚41.5m,最厚86.64m)、变电站(变电站算,结果表明:黄土坡滑坡区目前在天然状态下处于42滑坡分布于三道沟以东,滑体面积38.1×10m,体43基本稳定状态;在水库各阶段蓄水及运行条件下,水积1333.5×10m,其前缘超覆于Ⅱ号临江崩滑堆积位以下部分坡体总位移量便达到5.3m和10m左体之上,平均厚35m,最厚58m)两个

4、滑坡组成,分布2右,最大剪应变增量集中带主要出露在:Ⅰ、Ⅱ号临高程在180~600m。该滑坡区总面积1.358km,体43江崩滑堆积体中部及近三道沟侧水下坡体,尤其是积6934.1×10m。水库从175m水位下降到145m水位过程,临江崩滑滑坡区滑体物质包括块石土、碎石土、碎裂岩及堆积体与基岩接触带(古滑动带)是潜在失稳的控制粉质粘土夹碎(块)石几个部分,呈紫红、黄褐、绿灰、性层位,处于库水位下的坡体将沿崩滑堆积体与基灰黄、棕红色,表层大多为块石土或碎石土,一般紫-3岩的接触带产生失稳破坏,破坏形式将以牵引式为红色碎石土容重值在20~23.5

5、kN·m,其他颜色碎石土容重值差异较大,一般在16.7~20.8kN·m-3之主。之后,根据勘察进行的岩土物理力学试验数据、间,孔隙比最小值为0.481,最大值达1.041,但大多实测的地质剖面和水库各阶段不同工况,用传统的数在0.6~0.85,属中密-稍密类。临江崩滑堆积不平衡推力法对滑坡稳定性进行分析计算,结果表体在空间上分布有多层不连续软弱夹层,其物质为明:天然状态下,滑体安全系数为1.03~1.23,滑坡粉质粘土夹碎石(或角砾、砾砂),属可塑-坚硬类整体处于稳定状态。但在水库蓄水运行后,三道沟土,直剪试验φ值为8°~15°,c值为33

6、~124kPa。两侧一半滑体及临江崩滑堆积体不稳定,安全系数园艺场滑坡滑带物质为粉质粘土夹角砾、碎石,为中在0.81~1.06间,尤以135m、175m蓄水叠加地震最-高塑性土,直剪试验φ值15°,c值33kPa。变电站低。滑坡上段滑带土以棕红色亚粘土为主,天然状态下另据2003年4~2004年4月分布于滑坡区的的峰值抗剪强度:内摩擦角φ为17.5°,粘聚力c为22个地大形变、GPS位移监测点,9个深层钻孔倾斜19.6kPa;下段滑带土多为棕红色及灰黄色粉质粘土仪监测孔,两处滑带平硐短基线监测,蓄水前,滑坡 〔收稿日期〕 2004-05-28

7、67地基基础工程GEOTECHNICALENGINEERINGWORLDVOL.7No.11区滑体基本稳定,各监测的无大的变形迹象。6月形。由此,本文将以库仑定律为理论依据,以不平衡蓄水后至9月,Ⅰ号临江崩滑堆积体地表,以及Ⅰ、推力传递系数法为基础,阐述采用岩土加固进行滑Ⅱ号临江崩滑堆积体18.5~70m深部多层软弱带位坡治理的基本设计方法。此治理方法主要是通过人移量逐月增大,且呈现位移量由前至后逐渐减少的为岩土加固的方法,原位加固滑坡某个条块,使该条变形趋势。其中以Ⅰ号临江崩滑堆积体三道沟西侧块及滑带(面)岩土体力学强度大幅提高,形成一岩累

8、计位移最大,地表达31.38mm,深部达9.18~17.土加固带,并以加固后的岩土体综合抗剪强度参与25mm,崩滑堆积体与基岩间达24mm。8月以后,月滑坡稳定性和

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