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凌鑫 黄土崩塌影响因素及稳定性分析
论文编辑部-新丝路理论网   2019-05-27 06:54:53 作者:凌鑫 来源:新丝路杂志社 文字大小:[][][]

凌鑫(武警工程大学信息工程学院八大队  陕西西安  710086)
摘 要:黄土崩塌是黄土地区常见的一种地质灾害,威胁着人类生产生活的安全。基于前人研究,综合分析黄土崩塌灾害特征,确定黄土崩塌影响因素及影响范围。黄土崩塌发育过程可分为3个阶段,即潜在崩塌体形成阶段、潜在崩塌体蠕动位移阶段、突然崩落阶段。根据崩塌发展模式将崩塌分为倾倒式崩塌、滑移式崩塌、鼓胀式崩塌、拉裂式崩塌、错断式崩塌。通过对比不同类型崩塌,建立崩塌的稳定性判据,实现对黄土崩塌的稳定性评价,得到崩塌的稳定性检算公式及步骤。研究结果为解释黄土崩塌形成、稳定性判据及确定建设项目安全距离提供理论依据。
关键词:黄土崩塌;滑移;机理;影响范围
一、黄土崩塌灾害的特征
黄土崩塌是指陡立的黄土斜坡部分土体,以突然的方式脱离母体,堆积在坡脚的现象,若威胁到人们生命财产安全,则称为黄土崩塌灾害。崩塌和滑坡比较有四个显著特点:崩塌运动速度快;崩塌体运动不依附固定的面或带;崩塌体在运动过程中有翻倒、坠落、撞击、弹射等运动形式,其整体性遭到完全破坏;垂直位移大于水平位移。
二、黄土崩塌影响因素
1.地形地貌条件
黄土地形地貌主要表现在边坡坡形、坡度和坡高3个方面,其中陡峻的斜坡地形是形成黄土崩塌的必要条件。黄土斜坡坡面形态可以划分为4个基本类型,即凸型、阶梯型、直线型和凹型。
2.降雨与黄土崩塌的关系
崩塌的发生多伴随着淋雨或暴雨,并且呈现出滞后效应。降雨的集中性造成大量雨水渗入黄土体中的孔隙、节理、裂缝中,形成水压力,软化斜坡土体,降低土体强度,同时导致坡体自重增加,增大崩塌力。当水流进入黄土中的结构面或者软弱面,在水流的润滑和软化作用下,黄土体沿着结构面或者软弱面滑移和挤出形成崩塌。边坡黄土地层由于其湿陷性可以形成陷穴,或由于发育在黄土边坡中的黄土暗穴在破坏后也会在地表形成陷穴,对原本完整的黄土陡坎边缘具有竖向劈开作用,因而可造成陡坎边缘崩塌。另外,黄土边坡边缘的陡坎上容易形成水涮窝,其形成及破坏过程中均易形成崩塌。
3.植物与黄土崩塌的关系
一方面植物根系容易吸收水分而软化土体,另一方面会产生根劈作用。由于根部的不断延伸和变粗,使土体裂隙、节理和层面不断张开,并使土体进一步破坏,进而导致崩塌的形成。当黄土斜坡或者坡顶边缘存在乔木或者灌木的地方,常常会出现崩塌。这是因为乔木或者灌木根系在黄土中延伸生长,一方面植物根系容易吸收水分而软化土体,另一方面会产生根劈作用,从而导致了崩塌的发生。另外,植物根系也为各种动植物通道。塬边和沟边和河谷低阶地和梯田陡坎边缘的黄土地层中,生物作用比较活跃。鼠穴和蛇穴和甚至一些虫孔常常会成为黄土崩塌灾害的诱发因素。
4.黄土土性与黄土崩塌的关系
黄土的另一特征为湿陷性。黄土层由于地面的不平整,汇水量及水的滞留时间不同以及渗透系数的差异,在水流下浸、侧浸或上浸的情况下,渗透使得下方黄土体湿陷下陷后,上部土体的支撑力下降,上下层间形成空隙。从而上方的非浸湿土或非饱和土形成近似于悬臂梁的形态,当侧下方土的湿陷进一步扩展时,使得悬臂梁的悬臂加长,自重增大而发生崩塌。 
三、黄土崩塌稳定性分析
基本假设:在崩塌发展中,特别是在突然崩塌运动以前,把崩塌体运动视力整体;把崩塌体的复杂的空间运动问题,简化成平面问题,即取单位宽度的崩塌体进行检算;崩塌体两侧和稳定岩体之间,以及各部分崩塌体之间均无摩擦作用。
1.倾倒式崩塌稳定性检算
倾倒式崩塌的受力分析如图1所示。不稳定岩体的上下各部分和稳定岩体之间均有裂隙分开。一旦发生倾倒,将以某点为转点发生转动。在稳定性检算时,应考虑各种可能的附加力的最不利组合。在雨季,张开裂缝可能为暴雨充满,应考虑静水压力;如果不考虑其它力,则崩塌体的抗倾覆稳定性系数K可按下式计算:

图1崩塌体受力分析图
                 (1)
式中,f为静水压力,h0为水位高;W为崩塌体重量;P为地震力;a为转点至重力延长线的垂直距离,这里为崩塌体宽的一半。
2.滑移式崩塌稳定性检算
滑移式崩塌有三种情况,分别表示平面破坏、楔形破坏和弧形破坏。这些崩塌体崩塌的关键在于起始的滑移是否形成。因此,可按滑动稳定检算。

图2 崩塌体受力分析图
             (2)
不稳定结构体的自重:
                       (3)
将式(3)带入式(2)可得:
        (4)
式中,β为不稳定结构面的倾角;Φ为内摩擦角;c为粘聚力;l为崩塌体长度;h为崩塌体高度。
3.鼓胀式崩塌稳定性检算
这类崩塌体下部较厚的软弱岩层常为断层破碎带,风化破碎岩体及黄土等。在水的作用下,这些软弱岩层先行软化,在上部岩体压力作用下,如果压应力大于软弱岩层的无侧限抗压强度,则软弱岩层将被挤出,即发生鼓胀。上部岩体可能产生下沉、滑移或倾倒,以致发生突然崩塌,因此,鼓胀是这类崩塌的关键。所以,稳定系数可以用下部软弱岩层的无侧限抗压强度(雨季用饱水抗压强度)与上部岩体在软岩顶面产生的压压力的比值来计算:
                     (5)
式中,A为上部岩体的底面积; 为下部软岩在天然状态下的(雨季为饱水的)无侧限抗压强度。
4.拉裂式崩塌稳定性检算
拉裂式崩塌的典型情况如图3所示。以悬臂梁形式突出的岩体,在AC面上只受最大的弯距和剪力,岩层顶部受拉,底部受压。A点附近的拉压力最大。在长期重力作用与长期的风化作用下,A点附近的裂隙;适渐扩大,并向深处发展。拉力将越来越集中在尚未裂开的部位,一旦拉应力超过岩石的抗拉强度时,上部者体就发生成塌。因此,这类崩塌的关键是最大弯矩截面AC上的拉应力能否超过岩石的抗拉强度。故可以用拉应力与岩石允许抗拉强度的比值进行稳定性检算。

图3拉裂崩塌体运动过程分析图
假如突出的岩体长度为l,岩体等厚,厚度为h,宽度为1m(取单位宽度),岩石容重为γ。
当AC断面上尚未出现裂缝,则A点上的拉应力为:
                        (6)
式中,M为AC面上的弯矩;I为AC截面的惯性矩。
稳定性系数K值用岩石的允许抗拉强度与A点所受的拉应力比值求得:
                        (7)
四、黄土崩塌稳定性检算的步骤
1.潜在崩塌体边界条件的确定   
    在确定潜在崩塌体的边界条件时,可能有两种情况。一种是通过调查分析,边界条件比较容易确定,这种情况通常有明显而贯通结结构而把它和稳定岩体分开。第二种情况是潜在崩塌体的边界条件不易确定,通常有多组结构面相互穿插,而且没有特别明显而贯通的结构面。这就要先进行结构面的量测和统计,将结构面分组,得到结构面组的产状资料;然后,据此和边坡面的产状赤平投影分析方法和步骤,找出在边坡上不稳定的滑塌体,并弄清构成该滑塌体的结构面和棱边。最后,根据延伸最近而且最软弱结构面的产状和实际测量,用边坡实体比例投影的方法,即可确定不稳定岩体的边界条件。
2.崩塌类型的初步判断
崩塌可划分为:倾倒式崩塌、滑移式崩塌、鼓胀式崩塌、拉裂式崩塌、错断式崩塌。潜在崩塌体究竟发生哪一类崩塌要看它的形状和受力状态。这主要取决于切割潜在崩塌体结构面的组合情况。所以,软弱结构面的组合情况是判断崩塌类型的主要依据。
还有,岩体在风化营力作用下,下部断面可能逐渐变小,在重力作用下,下部岩体可能被剪断,所以,也可能发生错断式崩塌:对这样的潜在崩塌体就要同时进行多种检算,即倾倒崩塌和错断崩塌两种检算。
3.稳定性检算
(1)失稳因素分析及其最不利组合
 潜在崩塌体的失稳因素及其最不利组合情况,主要取决于工程地质条件,气象水文条件,不稳定岩体的结构构造、形状及其可能的崩塌类型。一般来说,都应根据具体情况进行具体分析。
(2)公式和参数的选择
公式和参数的选用主要决定于崩塌的类型,崩塌的类型不问选用的公式和参数也不同。常用的岩石物理力学参数有:岩石的容重,岩石的抗压强度,抗剪强度,抗拉强度,软岩的天然状态下的无侧阻抗压强度(或饱水无侧限抗压强度),软弱面的抗剪强度等。这些参数如果能取样试验,都应实测确定。如果不能实测,而有经验数据参考,可选用相似条件下的数据和参数。当只作估算时,可据有关的物理力学指标,查工程地质手册确定。
(3)稳定性计算
把选定的参数和有关数据带入相关的公式,即可求出稳定系数。
4.比较
潜在崩塌体如果有发生几种类型崩塌的可能,对每种可能都应进行检算,检算后应进行分析对比。一般情况下,如果公式和参数选探正确,分析合理,计算山来的稳定系数K值小的,稳定性差,K值大的稳定性相对较好。故K值最小的那种崩塌类型最易发生,所以,在整治中首先应加以考虑。
五、结论
黄土崩塌受降雨影响,崩塌体富水量增加,在重力、静水压力、动水压力作用下,土体整体性及稳定性大大降低,坡体自重增加,崩塌力增大。土体后缘卸荷裂隙在降雨影响下逐渐向深部扩展,,最终贯通整个裂隙面,形成潜在崩塌体,在冰劈作用及根劈作用下,潜在崩塌体向下滑动,继而产生突然地崩塌。根据崩塌发展模式将崩塌分为:倾倒式崩塌、滑移式崩塌、鼓胀式崩塌、拉裂式崩塌、错断式崩塌。分别得到了倾倒式崩塌、滑移式崩塌、鼓胀式崩塌、拉裂式崩塌、错断式崩塌的稳定性检算公式及步骤,为黄土崩塌稳定性分析及评价提供理论依据。

参考文献:
[1]刘祖典.黄土力学与工程[M].西安: 陕西科学技术出版社,1997
[2]孙建中、赵景波.黄土高原第四纪[M].北京: 科学出版社,1991
[3]胡厚田.崩塌落石研究[J].铁道工程学报,2005,12(增刊): 388-391

国内刊号:CN61-1499/C

国际刊号:ISSN2095-9923

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