于 超
(誠合瑞正風險管理咨詢有限公司,北京 100855)
邊坡問題一直困擾著巖土工作者,由于長期的地質(zhì)運動、強降雨及人工擾動等,我國每年在滑坡治理方面花費大量人力、物力。如利國利民的南水北調(diào)工程,在治理邊坡過程中花費巨大[1];西部大開發(fā)工程,邊坡災害頻發(fā),嚴重影響工程進度及生命安全[2]。大量學者從理論研究、現(xiàn)場監(jiān)測、模型試驗、數(shù)值模擬等方面試圖揭示土質(zhì)邊坡的破壞機制,以期提前預警。黃潤秋等[3]建立了大型的室內(nèi)模型試驗,研究不同降雨強度下誘發(fā)滑坡機理,通過監(jiān)測邊坡內(nèi)部含水率、孔隙水壓,揭示了降雨入滲作用極大誘發(fā)邊坡滑動。詹良通等[4]通過離心模型試驗研究了邊坡破壞特征,研究發(fā)現(xiàn),對于粘性土邊坡,破壞往往先出現(xiàn)在坡腳處,繼而邊坡中部發(fā)生剪切滑移,邊坡上部出現(xiàn)拉裂隙,邊坡整體滑移。對土質(zhì)邊坡模型的數(shù)值模擬目前大量采用有限元法[5-7],將土體材料視為連續(xù)材料,再劃分為塊體進行安全性計算,可得到邊坡的位移場及應力場等。部分學者采用有限差分法[8]對土質(zhì)邊坡模擬。部分學者[9-11]采用顆粒離散元PFC2D模擬土質(zhì)邊坡滑坡過程。本文基于顆粒離散元軟件從細微觀、宏觀及大變形層面揭示土質(zhì)邊坡破壞機制,并分析小河段邊坡滑坡破壞特征及運動特征。
顆粒離散元PFC理論中,模型由三部分組成(顆粒單元、接觸單元及墻單元)。顆粒單元有不考慮變形的圓球顆粒(ball)、不考慮變形考慮形狀不規(guī)則性的剛性簇單元(clump)以及既考慮變形破壞又考慮形狀的不規(guī)則性的柔性簇單元(cluster)。
顆粒離散元理論中,顆?;虼貑卧g滿足牛頓第二定律;接觸(顆粒與顆粒接觸,顆粒與墻單元接觸)之間需滿足力-位移準則。
顆粒離散元模型中,作用于接觸模型的力由切向接觸力和法向接觸力組成:
(1)
(2)
(3)
根據(jù)運動法則,可建立顆粒平移和旋轉(zhuǎn)運動方程:
(4)
(5)
顆粒在上一時步的力的作用下產(chǎn)生位移,結(jié)合力-位移準則及接觸的本構(gòu)模型計算得到作用于顆粒上的新的合力及合力矩;通過平行加速度及角速度與合力及合力矩關(guān)系,得到顆粒更新后的位置及旋轉(zhuǎn)信息,如此反復計算,實現(xiàn)模型的大變形破壞[12]。
京港澳高速公路小河段路基高邊坡剖面見圖1所示。小河段路基高邊坡處于構(gòu)造剝蝕重丘區(qū)地貌,路基高邊坡自然坡角約 15~25°,各巖土層分布及巖土特征:
圖1 邊坡剖面示意圖
(1)粉質(zhì)黏土,黃褐色,褐紅色,稍濕,硬塑,含少量鐵錳氧化物,局部含少量碎石,上部 0.3 m為耕植土,含少量植物根系,揭示層厚 2.0~3.9 m。
(2)強風化片麻巖,灰褐色,褐黃色,強風化,變晶結(jié)構(gòu),片麻狀構(gòu)造,礦物成分主要為石英、鈉長石及白云母等,原巖結(jié)構(gòu)大部分破壞,礦物成分顯著變化,風化裂隙發(fā)育,巖芯呈碎塊狀、餅狀,手捏易成粉末。本路段廣泛分布,揭示層厚 3.1~4.2 m。
通過PFC2D雙軸試驗確定土質(zhì)邊坡細觀參數(shù),具體過程如下:以宏觀參數(shù)粘聚力及內(nèi)摩擦角為基準,采用接觸粘結(jié)模型進行雙軸試驗,確定細觀參數(shù)接觸模量、法向接觸強度、切向接觸強度及摩擦系數(shù)。細觀參數(shù)接觸模量與宏觀的土體彈性模型取一致。
雙軸試驗圍壓分別為50、150及300 kPa,得到擬合試驗的破壞主應力線,標定得到的細觀參數(shù)為:接觸模量,40.0 MPa;法向接觸強度,112.9 kPa;切向接觸強度,87.9 kPa;剛度比1.0;摩擦系數(shù)0.24。試驗過程及不同圍壓狀態(tài)下試樣剪切破壞形態(tài)見圖2。
圖2 不同圍壓下雙軸試驗
巖土體數(shù)值模擬試驗與室內(nèi)試驗得到的宏觀參數(shù)見表1,兩者相差極小,說明采用顆粒離散元模擬路基高邊坡可行。
表1 巖土體宏觀參數(shù)及DEM試樣力學參數(shù)對比
考慮到實際工程高邊坡復雜性,合理簡化幾何形狀,建立長68.5 m、寬39.5 m,坡率與實際邊坡相符的數(shù)值模型。通過現(xiàn)場勘察,高邊坡破壞主要集中于上覆粘性土層,基巖無破壞,綜合考慮顆粒離散元計算效率,以墻單元代替基巖,其強度賦予巖石接觸參數(shù),以還原基巖與粘性土接觸。坡腳為自由邊界,相對于土體,基巖強度較大,不考慮巖體變形,接觸界面處土體達到極限強度,發(fā)生滑動。高邊坡的輪廓線采用CAD繪圖軟件1∶1繪制,通過編制程序?qū)腩w粒離散元軟件,還原實際工程邊坡的幾何形態(tài)和力學狀態(tài)?;诠こ虆^(qū)域降雨情況,并考慮數(shù)值模型計算效率,本文研究短期強降雨工況,其降雨強度為25 mm/h、降雨持時為2 h。本文通過對土層的強度進行折減來考慮降雨對土體的影響。不同時刻土體宏觀強度及數(shù)值模擬相關(guān)強度見表2所示。
表2 不同降雨時刻宏觀參數(shù)及細觀力學參數(shù)
為定量反映高邊坡在整個滑動過程中的力學規(guī)律和位移響應,本文沿邊坡水平方向設(shè)置了5個測量圓,監(jiān)測其內(nèi)部應力的變化過程,同時在測量圓中部設(shè)置位移監(jiān)測點,監(jiān)測路基高邊坡的運動過程。
不同時步下路基高邊坡位移大小及邊坡形態(tài)見圖3。圖3(a)為邊坡啟滑狀態(tài),該時刻不同位置監(jiān)測點位移情況如圖4所示。開始滑坡階段邊坡中部位移最大,達到0.83 m;坡頂位移最小,趨于0。對于小河段邊坡,中部土質(zhì)的不穩(wěn)定是誘導邊坡滑動的主因。分析其原因主要有:①由于邊坡坡度稍陡且中部土體較厚,中部土體在自重作用下下滑力最大。②在平衡狀態(tài)下,邊坡中部土體受下部土體的支擋作用,同時受上部土體的牽引作用,上部土體和下部土體共同作用下,保持著中部土體的平衡。在降雨作用下,上部和下部邊坡土體強度嚴重弱化,失去對中部土體的牽引作用,導致中部土體首先啟滑。
圖3 不同時步下路基高邊坡位移及滑移形態(tài)
圖4 啟滑階段不同監(jiān)測點位移 圖5 不同監(jiān)測點位移曲線
計算達到20萬時步時,見圖3(b),由于中部邊坡滑動位移較大,上部邊坡出現(xiàn)拉裂隙,邊坡上部處于低速滑動狀態(tài)。其中邊坡下部位移開始增大,但仍保持較低水平,對邊坡中部土體有一定支撐作用。計算到30萬時步時,見圖3(c),邊坡整體滑動較大,中部開始產(chǎn)生裂紋,由于上部邊坡對下部的推動作用,下部邊坡土體位移明顯增大,呈加速狀態(tài),裂紋繼而向邊坡下部傳遞。當計算達到40萬時步時,見圖3(d),邊坡沿坡腳位置剪出破壞,邊坡上部土體由于坡率小,處于自穩(wěn)狀態(tài),中部土體在下部支撐作用下,勻速下滑,下部土體發(fā)生剪出破壞,路基高邊坡完全失穩(wěn)。
在降雨作用下,上部和下部邊坡土體強度進一步弱化,上部土體牽引作用降低,最先形成宏觀拉裂紋,在土體強度降低及上部土體擠壓作用下,下部土體逐漸從坡底剪出,邊坡失穩(wěn),發(fā)生大規(guī)?;瑒印?/p>
沿邊坡高度方向在坡表設(shè)置5處位移及速度監(jiān)測點,監(jiān)測滑坡全過程的位移及速度變化特征,見圖5及圖6。在啟滑階段,邊坡中部速度較大,達到了0.25 m/s,遠遠高于邊坡其他位置,邊坡從中部開始滑動。當計算了30萬時步時,邊坡中部速度明顯降低,保持在0.08 m/s;下部土體速度最大,達到了0.23 m/s。在滑坡全過程中,下部土體總位移最大,達到了2.83 m,中部土體位移其次,達到了1.35 m;邊坡上部土體受拉破壞,與中下部土體分離,處于自穩(wěn)狀態(tài),位移和速度均趨向于0。
圖6 不同監(jiān)測點速度曲線
滑坡最本質(zhì)的原因是應力變化,圖7為不同監(jiān)測點位置的應力變化特性。在滑坡的瞬間,邊坡中部土體應力明顯降低,下部基巖對其粘結(jié)作用明顯減弱。監(jiān)測點1處于自穩(wěn)狀態(tài),土體應力在滑坡全過程中,保持在22.5 kPa,與前分析相符??梢园l(fā)現(xiàn):在應力方面,路基高邊坡下部受上部土體推擠作用,其應力水平始終保持較高水平,最大達到了82.7 kPa;在滑移速度方面,邊坡下部土體對上部土體有明顯的支撐作用,降低了上部土體滑動速度;而上部土體對下部土體推擠作用,使下部土體位移明顯增大。
圖7 不同監(jiān)測點應力曲線
高邊坡滑動過程中應力呈現(xiàn)差異性變化,下部坡腳呈支擋作用,一定程度上減小上部邊坡滑動速度,最終降低后期大范圍滑坡風險。工程邊坡需重點控制住中部及上部土體啟滑。
(1)基于顆粒離散元中的接觸粘結(jié)模型,建立雙軸標定試驗,通過大量重復數(shù)值試驗,確定了土體的破壞主應力線,得到細觀參數(shù)與小河段邊坡土體宏觀參數(shù)對應關(guān)系。
(2)小河段土質(zhì)高邊坡啟滑開始于邊坡中部,隨著降雨作用的延長,在土體強度弱化及重力增加的雙重作用下,邊坡上部土體牽引作用降低,界面處出現(xiàn)宏觀裂縫,邊坡下部土體在中部土體擠壓作用下內(nèi)部土壓力增大。
(3)高邊坡滑動過程呈現(xiàn)逐級差異破壞,邊坡以上部土體出現(xiàn)拉裂開始,而后下部土體從坡腳剪出,最后中間土體不斷出現(xiàn)拉裂紋,呈塊體形態(tài)。