高层建筑边坡稳定性作业(cxy)

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边坡工程稳定性及处理方法

边坡工程稳定性及处理方法

边坡工程稳定性及处理方法我国是一个多地质灾害的国家,在众多的地质灾害中,边坡失稳灾害以其分布广危害大,而对国民经济和人民生命财产造成巨大的损失。

因此,研究边坡变形破坏的过程,分析其失稳的主要影响因素,对正确评价边坡的稳定性、采取相应有效的边坡加固治理措施具有重要的现实意义。

1 、边坡工程稳定性分析1.1 边坡稳定性的影响因素边坡在形成的过程中,其内部原有的应力状态发生了变化,引起了应力集中和应力重分布等。

为适应这种应力状态的变化,边坡出现了不同形式和不同规模的变形与破坏,这是推动边坡演变的内在原因;各种自然条件和人类的工程活动等也使边坡的内部结构出现了相应的变化,这些条件是推动边坡演变的外部因素。

1.1.1 地质构造地质构造因素主要是指边坡地段的褶皱形态、岩层产状、断层和节理裂隙的发育程度以及新构造运动的特点等。

通常在区域构造复杂、褶皱强烈、断层众多、岩体裂隙发育、新构造运动比较活跃的地区,往往岩体破碎、沟谷深切,较大规模的崩塌、滑坡极易发生。

1.1.2 气候因素极端的气候条件和全球气候变化构成滑坡发生的主要触发和诱发条件,中国南方天气系统主要受印度洋暖湿气流的控制,夏季多局部强降雨过程;而我国的西北地区,主要受季风气候影响。

1.1.3 地下水处于水下的透水边坡将承受水的浮托力的作用,使坡体的有效重力减轻;水流冲刷岩坡,可使坡脚出现临空面,上部岩体失去支撑,导致边坡失稳。

1.1.4 边坡形态边坡形态通常指边坡的高度、坡度、平面形状及周边的临空条件等。

一般来说,坡高越大,坡度越陡,对稳定性越不利。

1.1.5 人类活动据统计,50%以上的滑坡事件与人类活动有着直接或间接的关系。

随着社会经济的发展,自20世纪中期以来,人类活动的力量日益剧增,并表现出逐渐取代自然营力。

在土木、水利、交通、矿山等大型土工活动中,由于开挖斜坡、填土、弃土和堆积矿渣等,使边坡中的土体内部应力发生变化,或由于开挖使土体的抗剪强度降低,或因填土增加荷重而增大滑动力等,有些地方出现了缺乏论证的修路、开矿和不合理的切坡、用水及乱砍滥伐植被的现象、对自然环境的改变或破坏等,都成为滑坡事件频频发生的主要因素。

边坡稳定措施

边坡稳定措施

边坡稳定及防治滑坡的措施露天矿的开采破坏了稳定状态,使边坡岩体发生变形破坏,边坡破坏的方式主要有崩落、散落、倾倒坍塌和滑动等。

要加强边坡整治和检测。

通过调整和台阶盘宽度、控制边坡角的大小等于段预防边坡进一步破坏。

台阶高度3-6m,台阶坡面角不大于26°,最终边坡角不大于22°。

如发现阶段坡面上有裂缝可能塌落,或有大块活石或悬石时,需由有经验的工人系好安全带小心作业,清除活石,同时有一名工作监护。

根据有关资料及临近矿区经验,该矿区矿岩属坚硬稳固矿岩,无地下水、降水量也很小。

但有断层、裂隙、古溶洞穴等,必须加强监控边坡的稳定性工作,雨天要停止作业,防止降水对边坡稳定造成影响而产生滑坡。

一、边坡下滑治理措施1、滑坡清理当边坡出现断层或裂隙发育时,对滑体上部或中上部进行削坡,减小边坡角,从而减小下滑力。

2、减重压坡角对边坡出现裂隙时,对滑体上部削减,使下滑力减小,同时将土岩堆积在滑体下部抗滑部位,使抗滑力增大。

3、预裂爆破为维持到界边坡的岩体强度不致因爆破而降低,用预裂爆破法减少爆破时对岩体的破坏。

4、挡墙在边坡出现严重下滑趋势时,在滑体下部修筑挡墙,以增大抗滑力。

5、建立岩层稳定永久观测线,定期观测,对观测结果分析和评价。

6、采场最终边坡应遵守以下规定:(1)按设计进行,坡度不得超挖。

(2)临近到界台阶时,采用控制爆破,不得超钻并采取减震措施,严禁采用硐室爆破。

7、随着排土场边坡的形成和发展,必须进行边坡稳定分析,如有不稳定因素应修改排土场参数或采用防治措施。

8、定期巡视采场及排土边坡,发现有滑坡征兆时,必须设明显标志牌。

二、边坡事故的预防1、选择适当的开采技术和制定严格的边坡安全管理制度,正确选择台阶坡面角和最终边坡角。

2、选用合理的开采顺序和推进方向,杜绝在作业台阶底部进行掏底开采,一般尾部选用从上盘向下盘的采剥推进方向,做到有计划,有条理的开采。

3、合理进行炸破作业,减少炸破震动对边坡的影响,由于炸破产生的震动可以使岩体的节理展开,因此在接近到界边坡地段尽量不采用大规模齐发爆破,并严格控制同时炸破的炸药量。

边坡稳定安全技术措施

边坡稳定安全技术措施
对边坡表面喷射混凝土进行加固 ,以防止边坡表面剥落、碎裂和
变形。
边坡绿化工程
植被恢复
在边坡上种植适应性的植物,通过植物的根系固定土壤,减少水 土流失,同时美化环境。
生态袋绿化
利用生态袋填充植物种子、肥料和土壤等,在边坡表面形成一层稳 定的植被覆盖层。
框架式绿化
在边坡上修建框架,然后在框架内填充植物、土壤和肥料等,使植 物在框架内生长,覆盖边坡表面。
• 锚杆(锚索)加固
采用预应力锚杆(锚索)对边坡进行加固, 提高岩体的整体性。
• 植物防护
在边坡上种植草皮和树木,增加植被覆盖, 减少水土流失。
工程实例二
01 02
1. 背景介绍
某水电站大坝位于河流峡谷地带,边坡陡峭,地质条件复杂。在建设和 运行过程中,边坡可能发生滑坡和泥石流等灾害,对大坝安全和下游人 民生命财产安全构成威胁。
地下水对边坡稳定性具有 重要影响,应采取排水和 防护措施,防止地下水作 用导致边坡失稳。
03
边坡防护工程技术措施
边坡排水工程
排水沟设计
根据边坡的坡度、土质和汇水面 积等因素,设计合理的排水沟, 以防止水流对边坡的冲刷和侵蚀

排水沟材料
选择耐用的材料如混凝土、钢筋混 凝土等,以保证排水沟的稳定性和 使用寿命。
边坡失稳可能导致重大安全事 故,对人员、财产和环境造成 严重损失。
因此,确保边坡的稳定安全是 工程建设中不可或缺的环节。
边坡稳定安全技术措施的目的和任务
目的
采取有效的技术措施,确保边坡 的稳定性,防止边坡失稳,确保 工程安全运行和正常使用。
任务
针对不同类型的边坡和不同的工 程要求,制定相应的稳定安全技 术措施,包括勘察、设计、施工 、监测等方面的工作。

边坡稳定性分讲义析方法简析1

边坡稳定性分讲义析方法简析1

边界单元法只需对研究区的边界进行离散 化,具有输入数据少的特点。其计算精度较 高,在处理无限域方面有明显的优势。其不 足之处为:一般边界单元法得到的线性方程 组的关系矩阵不便应用有限元中成熟的对稀 疏对称矩阵的系列解法。另外,在处理材料 的非线性和严重不均匀的边坡问题方面,远 不如有限单元法。
离散单元法是由 Cundall ( 1971 )首先提 出来的。离散单元法可以直观地反映岩体变 化的应力场、位移场及速度场等各个参量的 变化。可以模拟边坡失稳的全过程。该方法 特别适合块裂介质的大变形及破坏问题的分 析。
THANK பைடு நூலகம்OU

√ √ 任意 合力的作用点
Sarma 法 √

√ √ 任意 合力方向
数值分析方法主要是利用某种方法求出 边坡的应力分布和变形情况,研究岩体中应 力和应变的变化过程,求得各点上的局部稳 定系数,由此判断边坡的稳定性。 其中主要 的方法有三种:
①有限单元法
②边界单元法
③离散单元法
有限单元法是目前应用最广泛的数值分析 方法。它由于部分地考虑了边坡岩体的非均质、 不连续介质特征,考虑了岩体的应力应变特征, 可以避免将坡体视为刚体、过于简化边界条件 的缺点,能够接近实际地从应力应变特征分析 边坡的变化破坏机制,对了解边坡的应力分布 及应变位移变化很有利。它的基本思想是将一 个连续体离散化,变换成有限数量的有限大的 单元集合,这些单元之间只通过结点来连接和 制约,用变换后的结构系统代替实际的系数采 用标准的结构分析来进行处理。
边坡稳定性分析方法已经取得了较大的发 展,但还需要在以下几个方面进一步研究、完 善。
①进行边坡稳定性分析实验研究。实验是 稳定性研究的基础,也是计算方法的依据。只 有加强实验研究,才能促进边坡分析的发展。

浅析高层建筑边坡稳定性及防治方法

浅析高层建筑边坡稳定性及防治方法

第36卷第5期V 〇1.36 N 〇.5企业技术开发TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISE2017年5月May.2017或析高层建筑遂波穗走性及防治方法陈忠发(贵州省地质矿产勘查开发局一〇六地质大队,贵州遵义563000)摘要:基于目前高层建筑结构受边坡失稳的影响,文章分析了地下室以及地下水对高层建筑边坡稳定 性的影响,并提出了不同地质、水文环境采取不同的防治方法及应用要点,其目的是为相关建设者提供一 些理论依据。

结果表明,要想保证高层建筑边坡结构的稳定性以及防治措施应用的效果,除了需通过设置 坡体排水和坡面排水以外,还需根据边坡失稳类型,来提高防治方法应用的科学合理性。

关键词:高层建筑;边坡稳定性;边坡路堤处治;边坡路堑处治;截水沟中图分类号:TU 753文献标识码:A文章编号:1006-8937(2017)05-0052-03D 01:10.14165/j .cnki .hunansci .2017.05.017Analysis of Slope Stability and Prevention Methods for HighRise BuildingsCHEN Zhong-fa(The 106 Geological Brigade,Guizhou Bureau of Geology and Mineral Resources Exploration and Development ,Zunyi ,Guizhou 563000,China )■Abstract:Based on the influence of the high rise building structure on the slope instability,this paper analyzed the impact of groundwater on slope stability and the basement of the high-rise building,and proposed different geological,hydrological environment take points of different control methods and application , its purpose was to provide some theoretical basis for the construction.The results showed that,in order to ensure the stability of slope structure of high-rise building and prevention measures of the effect of the application,in addition to the set of slope drainage and slope drainage , also according to the slope instability types to improve the scientific rationality of prevention methods of application .Keywords : High rise building ; Slope stability ; Slope embankment treatment ; Slope cutting treatment;Intercepting ditchi 高层建筑边坡稳定性分析研究表明,土体的物理力学性能、地下水的渗流作用、水压力等是影响高层建筑边坡稳定性的主要因素。

【精品岩土工程知识】边坡工程稳定性及处理方法

【精品岩土工程知识】边坡工程稳定性及处理方法

【精品岩土工程知识】边坡工程稳定性及处理方法我国是一个多地质灾害的国家,在众多的地质灾害中,边坡失稳灾害以其分布广危害大,而对国民经济和人民生命财产造成巨大的损失。

因此,研究边坡变形破坏的过程,分析其失稳的主要影响因素,对正确评价边坡的稳定性、采取相应有效的边坡加固治理措施具有重要的现实意义。

1 、边坡工程稳定性分析1.1 边坡稳定性的影响因素边坡在形成的过程中,其内部原有的应力状态发生了变化,引起了应力集中和应力重分布等。

为适应这种应力状态的变化,边坡出现了不同形式和不同规模的变形与破坏,这是推动边坡演变的内在原因;各种自然条件和人类的工程活动等也使边坡的内部结构出现了相应的变化,这些条件是推动边坡演变的外部因素。

1.1.1 地质构造地质构造因素主要是指边坡地段的褶皱形态、岩层产状、断层和节理裂隙的发育程度以及新构造运动的特点等。

通常在区域构造复杂、褶皱强烈、断层众多、岩体裂隙发育、新构造运动比较活跃的地区,往往岩体破碎、沟谷深切,较大规模的崩塌、滑坡极易发生。

1.1.2 气候因素极端的气候条件和全球气候变化构成滑坡发生的主要触发和诱发条件,中国南方天气系统主要受印度洋暖湿气流的控制,夏季多局部强降雨过程;而我国的西北地区,主要受季风气候影响。

1.1.3 地下水处于水下的透水边坡将承受水的浮托力的作用,使坡体的有效重力减轻;水流冲刷岩坡,可使坡脚出现临空面,上部岩体失去支撑,导致边坡失稳。

1.1.4 边坡形态边坡形态通常指边坡的高度、坡度、平面形状及周边的临空条件等。

一般来说,坡高越大,坡度越陡,对稳定性越不利。

1.1.5 人类活动据统计,50%以上的滑坡事件与人类活动有着直接或间接的关系。

随着社会经济的发展,自20世纪中期以来,人类活动的力量日益剧增,并表现出逐渐取代自然营力。

在土木、水利、交通、矿山等大型土工活动中,由于开挖斜坡、填土、弃土和堆积矿渣等,使边坡中的土体内部应力发生变化,或由于开挖使土体的抗剪强度降低,或因填土增加荷重而增大滑动力等,有些地方出现了缺乏论证的修路、开矿和不合理的切坡、用水及乱砍滥伐植被的现象、对自然环境的改变或破坏等,都成为滑坡事件频频发生的主要因素。

边坡稳定安全技术措施

边坡稳定安全技术措施边坡是指邻近道路、铁路、土建工程等建筑物下方的山坡或土层边缘部分。

边坡的稳定性关系到周围环境和人们的生命财产安全。

为了保证边坡稳定和安全,需要采取一些必要的技术措施。

一、边坡基本情况调查在进行边坡稳定安全技术措施前,需要对边坡基本情况进行调查,包括边坡高度、坡面倾角、地质构造以及地下水等情况。

这是确定边坡稳定评价状态的必要前提。

同时,还需要进行研究和评估周边环境因素,例如气候、降雨量、地形变化等。

基本情况调查是采取边坡稳定安全技术措施的重要基础。

二、边坡稳定评价边坡稳定评价是边坡稳定安全技术措施实施的重要环节。

评估分析边坡的稳定性,过程中需要考虑边坡的地质构造、水文地质条件、坡面地貌特征和草地及植被状况等因素。

评价结果将直接影响采用什么类型的技术措施以及治理方式和治理方案的合理性。

评价可以使用不同的方法进行实施,例如岩土工程和地质工程技术等。

三、控制坡体变形选择适当的控制施工方式,同时进行合理的排水和排风设计,可以有效地控制坡体变形。

在施工期间,可以使用围墙、护坡网等方式对坡面进行加固。

在施工结束后,应及时进行草垫覆盖等方式进行粘结,以保证坡面的稳定和安全。

四、水文控制水文控制是保证边坡稳定安全的另一关键因素,包括控制水源、控制排水、设施通道、拦截水源播种等方法。

通过有效的水文控制,可以有效地控制坡体的含水量,确保边坡的稳定。

五、边坡加固根据边坡评估结果,选择适当的坡面加固方式,以增强边坡的稳定性。

加固方法可以采用加固钢条固结法、地下墙等方式。

这些工程需要根据边坡情况选择合理的材料和工艺,确保加固的稳定性,达到预期的效果。

六、监测和管理在边坡稳定工程完工后,需要进行长期的监测和维护。

通过监测和管理,可以及时发现边坡出现的稳定问题,采取相应的措施进行修复。

同时,也可以不断地提升地质环境的综合管理水平,对未来的环境和安全造成预防性干预。

结论边坡稳定安全技术措施是保证周围环境和人们的生命财产安全的必需措施。

边坡稳定安全技术措施(标准版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改边坡稳定安全技术措施(标准版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes边坡稳定安全技术措施(标准版)一、预防剥挖场及排土场滑坡的技术安全措施和设施随着剥挖坑深度增加,地质、水文条件、剥挖、气候等各种因素的影响,滑坡的危险逐渐增加,因此,对剥挖场定期进行观测,在分析观测资料的基础上,对边坡的管理采取相应的措施,保证剥挖的正常进行和人身设备的安全。

1、加强地面防水和坑下排水工作,防止地面水流入坑下影响边坡的稳定,防止坑下积水影响内排基底的稳固性。

2、加强边坡的监测和分析,在出现滑坡征兆时,根据具体条件,从打抗滑柱、锚杆加固、挡土墙方法中选择合理的治理措施。

3、在非工作帮和端帮,要严格按照设计进行剥挖,不能过界,不得超挖坡底线。

4、非工作帮、端帮和到界台阶,有露头煤和煤层存在,应加以封盖和采取其它防止风化的措施。

5、排土场亦应定期进行观察和分析,采取相应的防滑措施。

6、编制较完善的滑坡灾害应急抢救预案。

二、完善剥挖场、排土场周边防排水体系1、在排土场未建立之前,排土场周边的排水系统必须尽早建成。

为此,在排弃时,基底尽量排弃块大的、坚硬的、见水不易泥化的物料,尽量不要破坏原有的迳流条件,保持基底排泄畅通。

2、在剥挖场边坡周边建立完善的防排水设施,使外部积水不入坑,并在排土场边坡上建立完整排水系统,使排土场边坡上的雨水尽快排出,坑内的积水也应尽早排出,以降低地下水水位,提高剥挖场边坡的稳定。

三、加强内排土场管理1、在内排土场基底应尽量排弃块大的、坚硬的、遇水不易泥化的物料,并保持其连续性,以尽量将排土场内部的水排出;2、必要时对基底做麻面防滑处理,既有利于排水流畅又增大与物料摩擦力,确保内排土场边坡稳定;3、必要时在煤层底板设置“盲沟”的排水沟和集水沟,沟内设滤水管形成沿内排土场底部的排水系统,及时将内排土场底部的水排出。

高层建筑边坡稳定性及防治方法

高层建筑边坡稳定性及防治方法引言探讨高层建筑边坡稳定性及防治方法,相关工作人员需要明确影响高层建筑边坡稳定性的各种因素,针对这些因素来有针对性地采取措施进行防治。

同时也要明确防治工作中的工作要点,确保防治工作能够高效、高质量完成。

1高层建筑边坡稳定性高层建筑由于高度高,所以建设高层建筑的难度非常大。

同时,高层建筑在建设过程中所处的地理环境、地质非常复杂,这导致了高层建筑的边坡稳定性较难控制,大量高层建筑的边坡稳定性不高,最终影响到了高层建筑的正常、安全使用,威胁着高层建筑中居民及周边车辆、路人的安全。

高层建筑的边坡稳定性主要受到建筑底部地下水的压力和渗流作用、土体的物理性能等因素影响。

目前建筑行业内用来检验高层建筑边坡稳定性的方法主要有圆弧法、Janbu法、Bishop 法这几种,通过利用这些检验高层建筑边坡稳定性的方法来对高层建筑边坡稳定性作出评价,预测出高层建筑边坡可能产生的影响,从而对边坡稳定性不佳的高层建筑及时采取措施,提高高层建筑的边坡稳定性,避免高层建筑边坡在高层建筑投入使用后出现失稳的问题。

2高层建筑边坡失稳问题的防治方法2.1排水防治水是影响高层建筑边坡稳定性的一个重要因素,排水防治工作是高层建筑在建设过程中的一个十分重要的工作环节。

高层建筑在施工过程中只有做好排水工作,才能将水这一因素给高层建筑边坡稳定性带来的影响程度降到最低,甚至消除水对高层建筑边坡稳定性的影响。

当前我国针对高层建筑边坡失稳问题的排水防治方法主要有两个,即坡体排水法和坡面排水法。

坡体排水法是建立盲沟、渗沟、斜孔等部分进行的,其中的盲沟能够将地下水从人们想要的方向、位置引流出来,渗沟能够对地下深度10米范围内的地下水进行拦截和排出,而斜孔能够将地下更深的地下水排出。

通过应用坡体排水法,利用这几部分能够有效将边坡的地下水排出、引流至别处,能够有效避免边坡受到地下水的影响而出现失稳问题。

坡面排水法主要是建立截水沟、边沟、排水沟等部分进行的,通过这几部分能够将边坡表面的水及时排走,避免边坡表面的水渗入到边坡内部,使得边坡出现失稳问题。

边坡稳定性分析与加固施工技术方案与规范

边坡稳定性分析与加固施工技术方案与规范
边坡稳定性分析和加固施工技术方案与规范可以参考以下几点:
1.边坡稳定性分析:
(1)对边坡进行稳定性分析时,应充分考虑边坡的地质条件和工程要求。

(2)根据边坡的实际情况,采用合适的分析方法,如极限平衡法、有限元法等。

(3)在进行稳定性分析时,应考虑可能影响边坡稳定性的因素,如地下水、地震
等。

2.边坡加固施工技术方案:
(1)根据边坡稳定性分析结果,确定需要加固的部位和程度。

(2)根据实际情况,选择合适的加固方式和方法,如锚杆加固、喷射混凝土加固等。

(3)制定详细的施工方案和时间计划,确保施工过程的安全和顺利进行。

3.边坡加固施工规范:
(1)在施工过程中,应严格按照相关规范和要求进行操作,确保施工质量和安全。

(2)对于涉及到地下水的工程,应采取相应的防水措施,避免地下水对边坡稳定性的影响。

(3)对于可能发生滑坡的边坡,应采取相应的预警措施,确保人员和财产的安全。

总之,边坡稳定性分析和加固施工技术方案与规范是确保边坡安全的重要保障。

在实际工程中,应根据具体情况制定相应的方案和规范,并进行严格的监测和维护工作,确保边坡的稳定性和安全性。

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作业1某高层建筑基槽开挖后发生滑坡,经加固后,边坡高度为6.5m,坡顶塔吊基础宽2.0m,离坡边缘2.0m,坡脚至坡顶水平距离为5.0m。

已知塔吊最大轮压750KN。

坡面土实测指标:天然容重γ=19.0kN/m3,内摩察角φ=23°,粘聚力c=32kPa。

验算此基槽边坡的稳定性。

此题采用典瑞条分法与Bishop法计算边坡的稳定系数,计算过程如下:1.典瑞条分法------------------------------------------------------------------------计算项目:等厚土层土坡稳定计算 1------------------------------------------------------------------------[计算简图][控制参数]:采用规范: 通用方法计算目标: 安全系数计算滑裂面形状: 圆弧滑动法不考虑地震[坡面信息]坡面线段数 2坡面线号水平投影(m) 竖直投影(m) 超载数1 5.000 6.500 02 6.000 0.000 1超载1 距离2.000(m) 宽2.000(m) 荷载(187.50--187.50kPa) 270.00(度)[土层信息]上部土层数 1层号层厚重度饱和重度孔隙水压(m) (kN/m3) (kN/m3) 力系数1 6.500 19.000 20.000 ---层号粘聚力内摩擦角水下粘聚水下内摩(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度)1 32.000 23.000 10.000 25.000层号十字板τ 强度增十字板τ水强度增长系(kPa) 长系数下值(kPa) 数水下值1 --- --- --- ---================================================================下部土层数 1层号层厚重度饱和重度孔隙水压(m) (kN/m3) (kN/m3) 力系数1 20.000 19.000 20.000 ---层号粘聚力内摩擦角水下粘聚水下内摩(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度)1 40.000 23.000 10.000 25.000层号十字板τ 强度增十字板τ水强度增长系(kPa) 长系数下值(kPa) 数水下值1 --- --- --- ---不考虑水的作用[计算条件]圆弧稳定分析方法: 瑞典条分法土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面条分法的土条宽度: 2.000(m)搜索时的圆心步长: 1.000(m)搜索时的半径步长: 0.500(m)------------------------------------------------------------------------计算结果:------------------------------------------------------------------------[计算结果图]最不利滑动面:滑动圆心 = (0.420,8.940)(m)滑动半径 = 8.920(m)滑动安全系数 = 1.103起始x 终止x α li Ci Φi 条实重浮力地震力渗透力附加力X 附加力Y 下滑力抗滑力超载竖向地震力地震力(m) (m) (度) (m) (kPa) (度) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.022 1.682 2.788 1.664 32.000 23.00 32.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 67.11 0.000.001.682 3.341 13.622 1.710 32.000 23.00 93.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.93 93.13 0.00 0.003.341 5.000 25.004 1.834 32.000 23.00 142.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.27 113.54 0.00 0.005.000 7.000 39.214 2.590 32.000 23.00 167.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.66 137.85 0.00 0.007.000 9.000 60.829 4.140 32.000 23.00 68.06 0.00 0.00 0.00 0.00 374.93 386.81 224.13 0.00 0.00总的下滑力 = 576.252(kN)总的抗滑力 = 635.759(kN)土体部分下滑力 = 576.252(kN)土体部分抗滑力 = 635.759(kN)筋带在滑弧切向产生的抗滑力 = 0.000(kN)筋带在滑弧法向产生的抗滑力= 0.000(kN)滑动安全系数 = 1.103Bishop法:------------------------------------------------------------------------计算项目:等厚土层土坡稳定计算 1------------------------------------------------------------------------[计算简图][控制参数]:采用规范: 通用方法计算目标: 安全系数计算滑裂面形状: 圆弧滑动法不考虑地震[坡面信息]坡面线段数 2坡面线号水平投影(m) 竖直投影(m) 超载数1 5.000 6.500 02 6.000 0.000 1超载1 距离2.000(m) 宽2.000(m) 荷载(187.50--187.50kPa) 270.00(度)[土层信息]上部土层数 1层号层厚重度饱和重度孔隙水压(m) (kN/m3) (kN/m3) 力系数1 6.500 19.000 20.000 ---层号粘聚力内摩擦角水下粘聚水下内摩(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度)1 32.000 23.000 10.000 25.000层号十字板τ 强度增十字板τ水强度增长系(kPa) 长系数下值(kPa) 数水下值1 --- --- --- ---================================================================下部土层数 1层号层厚重度饱和重度孔隙水压(m) (kN/m3) (kN/m3) 力系数1 20.000 19.000 20.000 ---层号粘聚力内摩擦角水下粘聚水下内摩(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度)1 40.000 23.000 10.000 25.000层号十字板τ 强度增十字板τ水强度增长系(kPa) 长系数下值(kPa) 数水下值1 --- --- --- ---不考虑水的作用[计算条件]圆弧稳定分析方法: Bishop法土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面条分法的土条宽度: 0.500(m)搜索时的圆心步长: 1.000(m)搜索时的半径步长: 0.500(m)------------------------------------------------------------------------计算结果:------------------------------------------------------------------------[计算结果图]最不利滑动面:滑动圆心 = (-1.780,11.940)(m)滑动半径 = 12.072(m)滑动安全系数 = 1.227起始x 终止x α li Ci Φi 条实重浮力地震力渗透力附加力X 附加力Y 下滑力抗滑力 mθi 超载竖向地震力地震力(m) (m) (度) (m) (kPa) (度) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.000 0.455 9.573 0.461 32.000 23.00 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 14.84 1.04380 0.00 0.000.455 0.909 11.769 0.464 32.000 23.00 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 16.52 1.04977 0.00 0.000.909 1.364 13.983 0.468 32.000 23.00 10.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.61 18.14 1.054230.00 0.001.364 1.818 16.218 0.473 32.000 23.00 14.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.14 19.72 1.057140.00 0.001.8182.273 18.479 0.479 32.000 23.00 18.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.93 21.25 1.05845 0.00 0.002.273 2.727 20.770 0.486 32.000 23.00 22.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.95 22.74 1.05809 0.00 0.002.7273.182 23.096 0.494 32.000 23.00 25.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.17 24.20 1.05600 0.00 0.003.182 3.636 25.464 0.503 32.000 23.00 29.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 25.63 1.05208 0.00 0.003.6364.091 27.879 0.514 32.000 23.00 32.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.15 27.05 1.04623 0.00 0.004.091 4.545 30.349 0.527 32.000 23.00 35.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.84 28.44 1.03833 0.00 0.004.5455.000 32.884 0.541 32.000 23.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.63 29.83 1.02821 0.00 0.005.000 5.500 35.628 0.615 32.000 23.00 41.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.16 33.10 1.01500 0.00 0.005.500 5.999 38.604 0.639 32.000 23.00 37.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.64 32.13 0.99803 0.00 0.005.9996.499 41.709 0.669 32.000 23.00 33.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.54 31.07 0.97746 0.00 0.006.499 6.998 44.974 0.706 32.000 23.00 29.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.77 29.88 0.95274 0.00 0.006.9987.498 48.437 0.753 32.000 23.00 24.35 0.00 0.00 0.00 0.00 93.37 88.08 71.45 0.92314 0.00 0.007.498 7.998 52.157 0.814 32.000 23.00 18.62 0.00 0.00 0.00 0.00 93.67 88.68 71.72 0.88758 0.00 0.007.998 8.497 56.223 0.899 32.000 23.00 12.03 0.00 0.00 0.00 0.00 93.67 87.86 72.06 0.84445 0.00 0.008.497 8.997 60.786 1.024 32.000 23.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 93.67 85.46 72.75 0.79100 0.00 0.00总的下滑力 = 539.903(kN)总的抗滑力 = 662.499(kN)土体部分下滑力 = 539.903(kN)土体部分抗滑力 = 662.499(kN)筋带在滑弧切向产生的抗滑力 = 0.000(kN)筋带在滑弧法向产生的抗滑力= 0.000(kN)滑动安全系数 = 1.227结论:两种方法对比,Bishop法计算滑动安全系数为1.227,瑞典条分法的计算动安全系数为1.103,此边坡处于稳定状态。

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