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    一種新的滑坡穩(wěn)定性計算軟件的結構設計

    2021-09-22 07:16:28王康年吳文剛楊秋平
    貴州地質(zhì) 2021年3期
    關鍵詞:條塊滑面控件

    王康年,王 云,黃 燁,吳文剛,楊秋平

    (貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局101地質(zhì)大隊,貴州 凱里 556000)

    滑坡穩(wěn)定性評價,是在對地質(zhì)體充分認識的基礎上,通過對滑坡作用機理的研究,從而得出的定性和定量評價結果(宣世進 等,2009)?;路€(wěn)定性定量評價,通常稱為滑坡穩(wěn)定性計算,是在定性分析的基礎上,通過定量計算后人為判斷滑坡是否穩(wěn)定,同時為滑坡防治工程設計與施工推薦必要的巖土體物理力學參數(shù)指標值。

    “滑坡穩(wěn)定性計算”計算主要有極限平衡法和數(shù)值分析法,在建設、水利、自然資源幾大行業(yè)的勘查設計單位中應用最廣的、比較成熟的、并被國家標準或行業(yè)規(guī)范引用的,主要還是極限平衡法,如瑞典(Fellenius)法、傳遞系數(shù)法、詹布(Janbu)法、比肖普(Bishop)法、摩根斯坦-普賴斯(Morgenstern-Price)法等。

    隨著計算機技術的迅猛發(fā)展,國內(nèi)外呈現(xiàn)的滑坡穩(wěn)定性計算軟件頗多,特別是二十一世紀以來,國內(nèi)科研院所或勘查設計單位都有所研究并取得成果(許強 等,2000;劉華軍,2004;李長冬 等,2006;劉鵬 等,2006;徐洪恩 等,2007;陸柏樹 等,2007;盧清,2009;雷育賓 等, 2015),其中代表性的有國外的Geo-slope、成都理工大學的Slope-CAD(許強 等,2000)、理正公司系列邊坡穩(wěn)定性分析軟件、殷躍平的GEOHZD、李長冬的Slope Designer(李長冬 等,2006)、林樞的邊坡計算SlopeLE 等。但多數(shù)軟件或模塊因價格較昂貴,數(shù)據(jù)錄入界面復雜或功能(算法)較單一,尤其在以生產(chǎn)任務為主的勘查設計單位仍然未得到普及應用,甚至還有單位仍在使用純手工或Excel表格計算。

    “滑坡穩(wěn)定性計算”系筆者自主開發(fā)的“地質(zhì)測量計算機數(shù)據(jù)處理及輔助成圖系統(tǒng)”(簡稱“地質(zhì)測量”)軟件中的一個功能模塊,目前集成了適用于巖、土質(zhì)滑坡穩(wěn)定性計算的瑞典(Fellenius)法、傳遞系數(shù)法、比肖普(Bishop)法、詹布(Janbu)法、二維塊體極限平衡法和C、φ值反演計算,幾種算法原始數(shù)據(jù)可相互導入用于驗算或研究,通過筆者等承擔的滑坡勘查項目和科研項目不斷實踐和修改完善,軟件界面簡單直觀,有計算過程和結論,可直接插入到勘查或研究成果中佐證,原始數(shù)據(jù)采集多樣化,節(jié)省工作時間,提高計算工作效率。

    1 軟件架構與設計思路

    1.1 架構及總體思路

    “滑坡穩(wěn)定性計算”模塊是基于微軟公司W(wǎng)indows系統(tǒng)開發(fā),采用Visual Basic 6.0編程語言,數(shù)據(jù)采集多樣性并可直接在AutoCAD繪制的計算模型中讀入條塊面積及滑面傾角、長度數(shù)據(jù)。模塊架構及總體思路如圖1。

    圖1 模塊架構及總體思路圖Fig.1 The module structure and overall thought

    1.2 界面設計與VB主要控件使用

    軟件界面設計,筆者耗費較長時間并廣泛征求意見,在項目實踐中多次調(diào)整。

    Visual Basic為用戶提供了豐富的控件,“滑坡穩(wěn)定性計算”模塊只設計一個窗口,通過SSTab控件來切換不同計算方法,條塊面積、滑面長度、傾角等變量輸入和各條塊的計算過程、結果顯示采用MSFlexGrid表格控件,土體重度、C值、φ值等單一變量在TextBox控件中輸入,綜合水平地震系數(shù)通過ComboBox控件的地震烈度直接得出。如圖2,采用一個窗口全部展示一種算法的原始數(shù)據(jù)、計算過程、計算結果,簡單直觀、易讀、易驗,有別于前述代表性軟件,用Alt + PrScrn組合鍵截屏當前軟件窗口直接插入到成果報告中(圖2)。

    圖2 軟件窗口設計(瑞典法)Fig.2 Design of software window(Fellenius)

    Bishop法與Janbu法設計共用一個界面(圖8),通過右下角ComboBox控件下拉選擇。

    同時,采用Picture控件顯示該算法的力學簡圖和計算公式,便于用戶參考學習。

    1.3 菜單設計

    幾種算法共用主菜單,以減少控件和編程語言量,目前有文件、編輯表格和條塊數(shù)據(jù)導出三個主菜單。

    “文件”主菜單包括打開文本文件、打開CAD文件、保存數(shù)據(jù)和退出子菜單(圖3)。

    圖3 “文件”菜單Fig.3 Document menu

    “編輯表格”主菜單包括新建表格、增加一行、刪除一行、調(diào)整至適合高度和清空計算結果子菜單(圖4)。“調(diào)整至適合高度”子菜單為計算模型條塊數(shù)量較少,表格空白較多時,用于自動調(diào)整表格行高美化界面。

    “條塊數(shù)據(jù)導出”主菜單(圖5)用于當前算法原始數(shù)據(jù)導入到其它算法表格中。

    1.4 采集數(shù)據(jù)和保存數(shù)據(jù)

    采集數(shù)據(jù)包括各條塊數(shù)據(jù)、巖土體物理參數(shù)、地震參數(shù)等原始數(shù)據(jù),特別是條塊的面積、滑面長度和傾角、地下水位線至滑面高度、地下水位線傾角,劃分條塊越多輸入的工作量就越大。

    如圖2,自重+暴雨工況下,表格中的紅色字體列(如條塊面積、滑面長度、滑面傾角)為必輸項,這些數(shù)據(jù)可通過全手動逐一輸入、打開AutoCAD模型讀取、打開已有txt文件、從其它算法中導入共四種輸入方式,后三種可節(jié)省時間提高效率,其中打開AutoCAD模型可一次性讀入單個條塊的面積、滑面長度、滑面傾角、地下水位線至滑面高度、地下水位線傾角數(shù)據(jù)。

    數(shù)據(jù)保存為txt文本文件。設計的軟件窗體可直接作為成果插圖或附件,保存的數(shù)據(jù)格式不再考慮其它格式。

    1.5 AutoCAD計算模型繪制要求

    每一種算法的計算剖面模型,是在實測工程地質(zhì)剖面圖的基礎上合理劃分計算條塊,需要綜合考慮滑面形態(tài)、地形線起伏形態(tài)、地下水位線、滑體土層分層等諸多因素,受人為感性認識干擾大,目前專家學者尚未得出更合理的解決方案。

    如圖6,在AutoCAD中繪制計算剖面模型要點如下:

    圖6 土質(zhì)滑坡計算模型條塊繪制示意圖Fig.6 Drawing diagram of slope-mass landslide calculation model slice

    1)基本條塊:底至滑面、頂至地形線,由高至低沿滑面開始繪制閉合多段線。

    2)地下水位之下條塊:底至滑面、頂至地下水位線,由高至低沿地下水位線繪制閉合的三邊或四邊形多段線。

    滿足上述繪制要求,輸入模型比例尺后,軟件能直接從AutoCAD中讀入條塊面積、滑面長度和傾角、地下水位線至滑面高度、地下水位線傾角,這也是計算中工作量大而繁雜的部分。

    2 應用實例

    以下以圖6、圖8兩地土質(zhì)滑坡的計算剖面模型為例,暫不考慮是否適合哪種算法,用不同算法進行驗算比較。

    圖7 傳遞系數(shù)法計算結果及界面

    圖8 圓弧形滑面土質(zhì)滑坡模型Fig.8 Slope-mass landslide model of Circular curved sliding surface

    2.1 傳遞系數(shù)法

    最新版《建筑邊坡工程技術規(guī)范》(GB 50330,2013)和《滑坡防治工程勘查規(guī)范》(GB/T 32864,2016),對于拆線形滑動面的土質(zhì)、巖質(zhì)滑坡(邊坡),采用傳遞系數(shù)法計算滑坡穩(wěn)定性系數(shù)和推力。

    傳遞系數(shù)法又稱拆線法,是驗算山區(qū)土層沿巖面滑動最常用的穩(wěn)定性驗算法(殷躍平 等,2018)。圖6為自重+地下水工況,系滑面總長為79.54 m的小型滑坡,計算結果如圖7和表1。

    表1 不同算法結果對比表

    2.2 Bishop法

    GB 50330和GB/T 32864對于圓弧形滑面的土質(zhì)滑坡(邊坡),采用畢肖普(Bishop)法進行滑坡穩(wěn)定性系數(shù)和推力計算。

    Bishop法忽略了條間切向力,比瑞典法更為合理(殷躍平 等,2018)。

    圖8實例為自重+暴雨工況,系滑面總長為21.05 m的小滑坡,計算結果如圖2、圖9和表1,首次假定穩(wěn)定性系數(shù)取1開始,一般迭代3次即可。

    圖9 Bishop法計算結果及界面

    2.3 幾種算法結果比較

    同一土質(zhì)滑坡,分別采用四種算法進行對比驗證如表1,計算出的穩(wěn)定性系數(shù)、剩余下滑力差異較大,系計算條件不同產(chǎn)生,取決于計算剖面模型適合于哪種計算條件。

    結合項目實際,通過表1結果進行比較:

    1)圖6計算模型,瑞典法得出的穩(wěn)定性系數(shù)1.046較大,Bishop、Janbu法得出的穩(wěn)定性系數(shù)1.225、1.270偏大,安全系數(shù)同樣取1.2時Bishop法剩余下滑力123.44 KN/m過小。因此,傳遞系數(shù)法結果比較符合實際。

    2)圖8計算模型,瑞典法、傳遞系數(shù)法、Janbu法得出的穩(wěn)定性系數(shù)均偏大,安全系數(shù)同樣取1.2時剩余下滑力又都偏小。因此,采用Bishop法比較符合實際。

    實際工作中,一定的地質(zhì)環(huán)境條件具有不確定性因素,加之巖土體本身內(nèi)部的強度系數(shù)、密度、孔隙水壓力和各種結構面等變化大,目前上述算法幾乎無一例外都是采用近似方法-剛體極限平衡法來研究巖土體的穩(wěn)定性(殷躍平 等,2018),現(xiàn)實和假定的差異肯定會影響計算成果的可靠性,因此,我們應注意不同算法的適用條件,避免計算結果與實際情況不吻合。

    3 結語

    通過實踐,本“滑坡穩(wěn)定性計算”模塊具有一定的優(yōu)越性。

    1)“地質(zhì)測量”系筆者十多年業(yè)余時間自主開發(fā)的、地質(zhì)工作常用到的系列小工具軟件集成,自2005年在因特網(wǎng)免費發(fā)布以來,無需安裝,使用方便。而“理正巖土計算”需要安裝、插狗,計算剖面模型所有數(shù)據(jù)需要逐個手動輸入。

    2)軟件界面簡潔直觀,一種算法一個界面一張表格,有原始數(shù)據(jù),有計算過程和結論,直接截屏圖片插入成果中作為佐證?!袄碚龓r土計算”“邊坡計算SlopeLE”表格較多反映不太直觀。

    3)智能化程度較高,數(shù)據(jù)采集多樣性,可從AutoCAD中自動讀取剖面數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)保存方便可重復使用。而“理正巖土計算”不能從AutoCAD計算剖面模型中自動讀取剖面數(shù)據(jù)。

    4)集成多種算法,數(shù)據(jù)相互導入方便,利于使用不同算法驗算或研究。而“理正巖土計算”“邊坡計算SlopeLE”的算法相對較少。

    同時,筆者等水平有限,軟件仍然存在諸多缺陷:

    1)尚未考慮水下滑坡算法。

    2)自動讀取AutoCAD計算模型數(shù)據(jù)時,對于需要劃分條塊越多、分層多的滑坡體實現(xiàn)智能化程度且不足,未考慮自動劃分條塊算法。

    3)土質(zhì)滑坡自動搜索圓弧滑動面算法待完成。

    4)Morgenstern-Price法算法較復雜,目前規(guī)范未給出標準的計算公式,待完成。

    希望通過不斷實踐和征求廣大專家學者、同行的寶貴意見建議,今后加以改進和更新。

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