高速远程滑坡启动机制及基底铲刮试验研究.pdf
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1、第 卷第 期粉 煤 灰 综 合 利 用 年 月 岩土力学高速远程滑坡启动机制及基底铲刮试验研究 李津玮(中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕西 西安)摘 要:为探究高速远程滑坡碎屑流运动特征及机理,以丹扎木村试验田滑坡为工程依托,采用物理模型试验,通过滑坡碎屑流在运动过程中铲刮基底松散堆积物的过程来研究滑坡动力铲刮行为,并基于摩擦学基本理论对模型试验观测结果进行讨论。结果表明:滑坡碎屑流对基底物质存在“高速冲击剪切侵蚀行为”和“运动基底剪切行为”两种铲刮侵蚀模式;当坡度较陡时,碎屑流的运动距离更远;当铲刮量更大时,碎屑流的能量随着铲刮体积的增大而增加。所得结论为西南山区高位滑坡碎屑流的动力侵蚀模
2、式提供了研究支撑。关键词:高速远程滑坡;碎屑流;物理模型试验;铲刮效应;运动机制中图分类号:文献标志码:文章编号:():(,):,“”“”;,;,:;基金项目:国家重点研发计划项目()。作者简介:李津玮(),男,硕士,工程师,从事岩土工程相关工作。收稿日期:引言滑坡是由岩石、碎屑或土壤组成的物质在自重作用下沿软弱结构面或结构带移动,是一种典型的重大自然地质灾害,降雨入渗是导致滑坡灾害最主要的因素。我国是滑坡灾害最严重的国家之一,滑坡碎屑流的发生将对人民财产安全造成不可挽回的严重影响。姚依凡等采用 模型控制下的数值模型准确描述尼续村高速远程滑坡碎屑流运动特性;陈古华等采用离散元软件定量分析碎屑流
3、颗粒级配、桩群拦挡距离双因子对碎屑流冲击桩群过程影响;崔杰等通过对 期李津玮:高速远程滑坡启动机制及基底铲刮试验研究 岩土力学尼续滑坡及其堆积区各组成部分开展了详细地面调查,结合地球物理方法揭示了源区斜坡破坏基本特征与破坏机理,通过高分辨遥感解译与堆积物颗分试验揭示了滑体演化各阶段碎屑物质的空间展布规律;郜颖超等采用数值流形方法对牛圈沟强震诱发滑坡所形成的高速碎屑流运动过程进行模拟,分析其堆积状态及运动特性;张志东等在物理模型试验的基础上,运用三维离散元软件 ,探究滑源区粒序分布及颗粒粒径对滑体运动速度、堆积形态、冲击力的影响;赵海鑫等设计了振动台造波模型试验,开展了地震作用下堰塞湖涌浪动水压
4、力试验,建立了复合动水压力的计算公式;郑光等通过逐步拟合回归,建立了基于势能的岩质滑坡碎屑流最大水平运动距离的计算公式。最后采用实例数据对计算公式进行了验证,证明了考虑该运动距离计算公式具有较好的可靠性,能够为山区滑坡碎屑流灾害预警工作提供理论指导;张睿骁等采用三维离散元模拟方法,研究了刚性挡板与坡脚的距离和坡角对滑坡碎屑流冲击力的影响。综上所述,目前对于滑坡危害及运动特征已有相当的研究,多针对于优化模型进行数值模拟影响因素分析或运动公式研究,但由于不同地质条件的巨大差异,导致滑坡发生机制不一,且采用试验手段对滑坡基底铲刮动力机制研究较少,因此本文以丹扎木村试验田滑坡为工程依托,采用物理模型试
5、验开展高速远程滑坡启动机制及基底铲刮研究,以期补充完善此类工程研究热点,为今后类似工程的灾害预警及防护措施提供科学依据。工程概况 地质灾害概况丹扎木村试验田滑坡位于金川县沙耳乡丹扎木村,东经,北纬。年 月 日 时 分,发生山体滑坡,至 月 日滑 坡区仍不时有局部滑塌现象,造成滑坡前缘民房局部掩埋、损坏等,电杆被埋、通电线路中断,并掩埋了原省道 公路共 长。丹扎木村试验田滑坡呈西东向展布,平面上形态略呈“圈椅状”,滑坡目前变形明显,左侧剪切裂缝明显,已产生 条裂缝,延伸长度;后缘以滑动形成的圈椅状陡坎为界,下错高度一般为 ,局部达到 ;滑坡前缘从 公路内侧剪出。现滑坡剪出口已被滑坡松散堆积物覆盖
6、,滑坡堆积体对滑坡起到了削方反压的作用,增加了滑坡整体稳定性。滑坡为覆盖层滑坡,滑动面位于基覆界面位置,滑体厚度 ,平均厚度约 ,滑体物质主要由碎石、块石、砂岩和板岩碎(块)石组成,滑床为三叠系上统西康群朱倭组()变质砂岩,为逆向坡。滑坡纵向长约,横向宽约 ,面积约 ,体积约,主滑方向,滑体坡脚高程约为,坡顶高程约为 ,相对高差约为。按厚度分类为中层滑坡,按体积分类为中型滑坡,按滑坡物质组成成分分为覆盖层土质滑坡。滑坡全景照片见图。图 滑坡地质灾害现场图 滑坡变形破坏机制该滑坡位于陡倾斜单面山斜坡底部,相对高差约 ,处于河流切割沟谷地带,上部为厚度较大松散堆积物,前缘形成高陡临空面,为滑坡形成
7、提供了有利的地形地貌条件;覆盖层为坡残积碎块石土,结构松散,土体物理力学性质较差,覆盖于高陡斜坡地表,为滑坡提供了物质条件;滑坡两侧为冲沟,土体结构松散,地面裂缝发育,暴雨时,地表水下渗至滑体内,致使滑体长期处于饱水状态,使滑体土物理力学参数大大降低;滑坡区处于河谷岸坡地带,处于地下水集中排泄 粉煤灰综合利用 卷岩土力学区域,地下基岩裂隙水、上层空隙潜水丰富,进一步软化了基覆界面部位岩土体物理力学性质;地震对滑坡体结构造成了一定程度的破坏,导致滑体结构更加松散,利于地表水下渗,加剧了斜坡体朝不稳定方向发展。因此,在强降雨条件下,滑体土重度增加,滑体土物理力学性质降低,在静水压力及动水压力的共同
8、作用下,诱发了滑坡体沿临空面发生滑动。总体上讲,该滑坡是由于地表水入渗、强降雨等外界因素的触发下,在后部静水压力及基岩裂隙动水压力的共同作用下发生的崩滑体,滑坡整体以牵引式滑坡变形为主,浅表层以崩滑为主的变形破坏特征。高速远程滑坡启动机制研究西南高山峡谷区由于受地质构造营力等作用下,其海拔较高位置多有崩塌体形成,这些都为滑坡碎屑流的形成提供了充足的物源。一旦这些崩塌堆积体失去稳定,其在重力势能的作用下运动效能急剧升高,将具有较大的破坏性。通过研究崩塌体失稳并启动的内在机制研究,利用高速摄像机捕捉其失稳运动演化全过程,为西南山区高位地质灾害启动机制研究提供支撑。试验装置及方案()试验装置本物理模
9、型试验主要采用多功能碎屑流模型试验槽中进行,该段试验槽设计了陡坡加速度阶段及坡度相对较缓阶段两部分,在缓坡段设置高度为 的崩塌堆积体,陡坡坡度与实际情况接近,设置为。山区碎屑流持续崩塌压覆在原有崩塌堆积体上,最后在雨水入渗的过程中,坡体整体失稳,形成滑源区的物源。试验模型如图 所示。()试验材料根据野外地质现场调查发现,工作区内的泥石流沟内粒径分布不均,尺寸 占优,则本次物理模型试验所采用的滑坡碎屑流物质采用粒径为 的碎屑石。根据野外高山区已有崩塌形状和尺寸,由于室内边界条件受限,设置高为 的崩塌体堆积坝,崩塌体堆积坝主要是由粒径小于 的松散土组成。()试验方案结合西南山区多起高位滑坡地质灾害
10、发生原因,多为降雨诱发等因素。本模型制定了如下的试验方案:首先对高山峡谷区已有的崩塌体进行堆载,然后进行雨水入渗试验,来观测高位滑坡启动机制过程。()物理模型简化示意图()崩塌堆积体模型图 高速远程滑坡物理试验模型 试验过程()利用千斤顶将陡坡段坡度调整至,与真实的野外地质情况相接近。()在缓坡段上设置高为 的崩塌堆积体坝。()在滑槽的右侧和正面分别放置高速摄像机,准备进行视频监测。()将已称量好的滑体砾石放置在滑槽上部,试验开始时人工打开闸门,让碎砾石在重力的作用下自行滑落。滑坡碎屑流经过陡坡段的加速运动后对缓坡段的松散堆积物进行铲刮效应。试验 期李津玮:高速远程滑坡启动机制及基底铲刮试验研
11、究 岩土力学完成后对试验现象进行拍照并记录试验相关结果。试验现象描述分析如图 为试验结果正视图,据此可以看出:()当滑源区设置为 粒径 落下,堆载在崩塌坝体上时,崩塌坝体上面一层被铲刮掉,部分碎石会洒落,但是崩塌堆积体依然是稳定的。()当滑源区再设置为 粒径 运动落下,继续堆载在崩塌坝体上,崩塌坝体表表面继续被铲刮掉,并出现两条裂缝带。()当给滑源区持续注入水时,裂缝带被水冲击,裂缝带进一步扩张,逐步垮塌,最终碎屑流沿着裂缝带进行流动,从而整个崩塌堆积体失去稳定,形成滑坡碎屑流物源。()加载第一个 ()加载第二个 ()持续注水图 试验现象正视图 试验机制分析利用 中的 模块来研究崩塌体的稳定性
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