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1、边坡工程GEOTECHNICALENGINEERINGWORLDVOL.11No.12可河软岩滑坡稳定性分析与阻滑措施探讨1211刘曼兰邹代华何昌荣王莉娜(1.四川大学水利水电学院2.中国科学院成都分院山地所)摘要可河滑坡属西部地区软岩边坡,其岩性软弱,风化层厚及节理发育构成了山体滑坡的内因。地表水沿节理裂隙入渗到软弱岩层,加之附近电站回水线上升,滑床饱水,使软岩抗剪强度下降,诱发了该边坡滑动。滑坡计算采用简化Bishop法,通过反算与工程经验类比,确定滑动带的抗剪参数<=22.3b,c=2.5kP
2、a。探讨了排水阻滑加固边坡措施,分别按一排排水洞加固和两排排水洞加固进行稳定性分析计算,确定了最优加固方案。关键词滑坡参数反算安全系数排水加固可河滑坡属西部地区软岩边坡,为基岩滑坡。该滑坡平面形态呈近似半圆形,滑坡边界清楚,滑体坡面冲沟发育,属大型滑坡。该滑坡为人类工程引发,主要为附近电站回水线上升,滑床饱水引发。据调查,通过可河滑坡滑体中的渠道通水后下方坡面变形明显加剧,渠道多处破坏,局部坡面有拉裂变形,地面下挫迹象,滑坡沿前缘河流有滑坍现象。从滑坡以往变形情况,结合本次调查的地质环境条件分析,该
3、滑坡稳定性差,在适量降雨和前缘河流冲刷作用下,极易产生大规模滑动,其危险性大。通过比选认为,该滑坡宜采用工程治理措施。1可河滑坡基本工程概况可河滑坡滑体主要由粘土,碎石土夹块石组成。图1可河滑坡平面图及典型剖面选取1)滑坡及危险区范围;2)剖面线滑坡下部风化层厚约120m,上部风化层厚约80m。基岩为粉砂岩、泥岩、砂岩,倾北东,倾角15b~30b,坡形成后,由于河流对前缘的持续冲刷深切,导致滑顺向坡。前缘抵河流宽2500m,纵向长2000m,体积3坡体不断变形,解体。约650@104m。坡面陡缓相间
4、,较缓处10b~15b,可河滑坡体由岩性软弱的崩积碎石土和泥页岩较陡处22b~25b。滑坡区除滑坡后缘存在一条宽夹砂组成,本文认为可河滑坡为一大型软岩边坡。约10~30cm的拉裂隙外,由于滑坡区地质构造的岩体多呈水平倾向,遇水后出现软化或泥化,构成了复杂性以及大型勘测设备不能进行实地勘测,故未滑坡的滑动带。滑动带上面层为强风化的泥岩和砂能勘测出明显的断层及裂隙。可河滑坡平面及典型岩,雨水进入软弱的滑动带内使滑坡前缘的滑动带剖面选取见图1。土体出现软化,降低了滑动带的抗剪强度,导致边坡2可河滑坡形成机
5、制分析出现蠕滑现象。边坡蠕滑使坡脚处的软弱泥岩被明显挤出,挤出的岩体被河水带走,形成新的临空面,滑坡系古基岩顺层滑坡经多期次变形,解体而导致滑坡的进一步发展。由于滑坡的发展,滑动带形成的。古滑坡形成机制主要是北西侧裂隙切割和软岩的强度逐渐衰减,并使土体沿其发育出现一条南侧背斜轴部的拉裂破坏,坡脚受河水冲刷深切,导30cm宽且贯通的滑坡拉裂缝。坡顶贯通的拉裂缝致岩体侧层面向河流产生大规模顺层滑移。在古滑成为更大的雨水入渗通道,当地表水或雨水大量汇1收稿日期22008-5-3142岩土工程界第11卷第1
6、2期边坡工程集于滑动带时,滞水产生静水压力和上浮力,同时使基本原理:1)当荷载条件和滑面抗剪参数与滑坡时滑坡后缘滑动带的抗剪强度进一步下降,使边坡滑的实际情况一致时,边坡的理论最小安全系数接近动加速。因此,山体中岩体岩性软弱,风化层厚及发1而略小于1。2)当荷载条件和滑面抗剪参数与滑育的节理是山体滑动的内因;而雨水的入渗及河水坡时的实际情况一致时,边坡理论最小安全系数接对坡脚的下切是形成山体滑坡的外因。山体裂缝和近1而略小于1的对应最危险滑面,必与滑坡时的河水下切坡脚构成此滑坡的周界。而次滑坡的危害
7、实际滑动面一致。和危险性极大,需采用工程治理措施对其进行治理。反算中所需计算参数有土容重C和滑面粘聚力c及内摩擦角U。其中土容重C容易由试验或经3可河滑坡计算与分析验确定,其数值变化不大,且选用值的误差对计算成3.1可河滑坡滑动面参数反算理论依据果的影响远不及c,U大。在实践中,滑坡发生后,滑面上的c,U值往往难3.2可河滑坡滑动面参数反算于取样试验,常需通过反算推求。反算工作的意义由几何地质资料,可河滑坡的滑坡后壁和出口不仅在于弄清滑坡原因,而且它还常是搞清滑面抗位置为已知,由于滑面具体位置无法查
8、明,现采用圆剪参数,为整治设计提供计算指标的重要手段。弧滑面对现有滑面进行模拟(图2)。为正确进行滑坡反算,应遵循滑坡反算的两条图2可河滑坡计算剖面图由于可河滑坡体属软岩,根据软岩的判别特征对边坡安全系数的影响较大。可由此组结果绘出安参数,初选材料抗剪参数c,U,然后开始进行安全系全系数K=1.0时,滑动面抗剪参数内摩擦角U与数计算。本次计算过程中的抗剪指标值通过反算法粘聚力c的关系曲线(图3)。和经验数据法进行选取。滑坡正处于蠕滑状态,即表1圆弧滑面抗剪强度参数反分