边坡稳定性分析
边坡稳定性分析方法及其应用综述

边坡稳定性分析方法及其应用综述引言:一、边坡稳定性分析方法1.隐式方法:隐式方法是边坡稳定性分析中常用的一种方法,它基于潜在平衡的假设,将边坡分析问题转化为求解非线性方程的问题。
其中最常用的方法为切线法、牛顿法和递归算法。
2.极限平衡方法:极限平衡方法是边坡稳定性分析中最常用的方法之一,它将边坡划分为滑动体和支撑体两个部分,通过平衡力的分析来确定边坡的稳定状态。
常用的方法有切片平衡法、切块平衡法和变形平衡法等。
3.数值模拟方法:数值模拟方法是近年来发展起来的一种边坡稳定性分析方法,它通过数值模拟地质体的力学行为来评估边坡的稳定性。
常见的方法有有限元法、有限差分法和边界元法等。
4.统计方法:统计方法是一种通过统计数据分析边坡稳定性的方法,它通过收集边坡历史数据来建立统计模型,然后预测未来边坡的稳定性。
常用的方法有回归分析、灰色系统理论和神经网络等。
二、边坡稳定性分析方法的应用1.土石坡的稳定性分析:土石坡是边坡稳定性分析的重要对象之一,它常见于土木工程和交通运输工程中。
通过对土石坡的稳定性进行分析,可以确定合适的边坡坡度和护坡措施,从而确保工程的安全和稳定。
2.岩质边坡的稳定性分析:岩质边坡是指由岩石构成的边坡,常见于水利工程和隧道工程中。
岩质边坡的稳定性分析需要考虑岩石的强度和岩体的结构特征,通过对岩质边坡的稳定性分析,可以确定合理的爆破参数和支护方式,从而确保工程的安全施工。
3.深部边坡的稳定性分析:深部边坡是指边坡的深度较大的边坡,常见于矿山工程和城市基础设施工程中。
深部边坡的稳定性分析需要考虑地应力、岩体的变形特性和地下水的影响等因素,通过对深部边坡的稳定性分析,可以确定合理的开采方式和支护措施,从而确保工程的安全运营。
4.风化边坡的稳定性分析:风化边坡是指由风化松散物质构成的边坡,常见于山区公路和铁路等工程中。
风化边坡的稳定性分析需要考虑土壤的强度和湿度等因素,通过对风化边坡的稳定性分析,可以确定合适的排水和防护措施,从而确保工程的安全与可靠。
公路边坡稳定分析

公路边坡稳定分析公路边坡是指公路两旁的斜坡地形,其稳定性对于道路的安全运营至关重要。
本文将对公路边坡的稳定性进行分析,并提出相应的对策和建议。
一、边坡稳定性分析1. 边坡材料特性公路边坡的材料多为土质,因此需要对土体的物理力学性质进行分析。
这包括土体的密实度、抗剪强度、渗透性等参数,以评估其稳定性。
2. 边坡坡度和坡高边坡的坡度和坡高是决定边坡稳定性的重要因素。
较陡的坡度和高的坡高会增加边坡的失稳风险。
因此,需要对边坡的设计要求、实际情况等进行综合分析。
3. 边坡地质条件边坡的地质条件直接影响边坡的稳定性。
需要考虑的地质因素包括地质构造、岩性、断裂等,以确定边坡的稳定性评估标准和分析方法。
二、边坡稳定性分析方法1. 极限平衡分析法极限平衡分析法是最常用的边坡稳定性分析方法之一。
它通过分析边坡在不同荷载和地质条件下的平衡状态,确定边坡的稳定性,并根据计算结果提出相应的加固措施和建议。
2. 数值模拟分析法数值模拟分析法利用计算机软件对边坡进行模拟,模拟边坡在不同荷载和地质条件下的受力和变形情况。
通过分析模拟结果,得出边坡的稳定性评估,并提出相应的治理方案。
三、边坡稳定性治理措施1. 边坡加固设计根据边坡分析结果,设计相应的边坡加固措施。
这包括使用加固材料、增加边坡的支护结构等,以提高边坡的稳定性和抗滑性能。
2. 排水措施排水是边坡稳定的重要因素之一。
通过设计合理的排水系统,降低土壤的含水量,减少边坡受水力影响,提高边坡的稳定性。
3. 灌浆加固对于因地质条件不良导致的边坡问题,可以采取灌浆加固的方法。
通过注入稀浆材料,填充土壤中的空隙,提高边坡的稠度和强度,增加边坡的稳定性。
四、边坡稳定性监测与维护1. 定期监测对公路边坡进行定期监测,包括测量边坡的位移、裂缝变化等情况,及时发现边坡稳定性问题,并采取相应的维护措施。
2. 维护保养定期对边坡进行维护保养,及时清理排水系统、维修加固结构等,确保边坡的长期稳定性。
边坡稳定性分析—

第一章绪论1.1引言边坡是自然或人工形成的斜坡,是人类工程活动中最基本的地质环境之一,也是工程建设中最常见的工程形式。
随着我国基础设施建设的蓬勃发展,在建筑、交通水利、矿山等方面都涉及到很多边坡稳定问题。
边坡的失稳轻则影响工程质量与施工进度,重则造成人员伤亡与国民经济的重大损失。
因此,边坡的勘察监测、边坡的稳定性分析、边坡的治理,是降低降低灾害的有效途径,是地质和岩土工程界重点研究的问题。
随着城市化进程的加速和城市人口的膨胀,越来越多的建筑物需要被建造,城市的用地也越来越珍贵。
特别是对于长沙这样多丘陵的城市来说,建筑边坡成为了不可避免的工程。
1.2边坡破坏类型边坡的破坏类型从运动形式上主要分为崩塌型和滑坡型。
崩塌破坏是指块状岩体与岩坡分离,向前翻滚而下。
一般情况岩质边坡易形成崩塌破坏,且在崩塌过程中岩体无明显滑移面。
崩塌破坏一般发生在既高又陡的岩石边坡前缘地段,破坏时大块岩体由于重力或其他力学作用下与岩坡分离而倾倒向前。
崩塌经常发生在坡顶裂隙发育的地方。
主要原因有:风化等作用减弱了节理面的黏聚力,或者是雨水进入裂隙产生水压力,或者是气温变化、冻融松动岩石,或者是植物根系生长造成膨胀压力,以及地震、雷击等外力作用(图1-1)。
滑坡是指岩土体在重力作用下,沿坡内软弱面产生的整体滑动。
与崩塌相比滑坡通常以深层破坏形式出现,其滑动面往往深入坡体内部,甚至可以延伸到坡脚以下。
其滑动速度虽比崩塌缓慢,但是不同的滑坡滑动速度相差很大,这主要取决于滑动面本身的物理力学性质。
当滑动面通过塑性较强的岩土体时,其滑动速度一般比较缓慢;相反,当滑动面通过脆性岩石,且滑动面本身具有一定的抗剪强度,在构成滑面之前可承受较高的下滑力,那么一旦形成滑面即将下滑时,抗剪强度急剧下降,滑动往往是突发而迅速的。
滑坡根据滑动模式和滑动面的纵断面形态可以分为平面滑动、圆弧滑动、楔形滑动以及复合形。
当滑动面倾向与边坡面倾向基本一致,并且存在走向与边坡垂直或接近垂直的切割面,滑动面的倾角小于坡角且大于其摩擦角时有可能发生平面滑动。
边坡稳定性分析

边坡稳定性分析
1、边坡稳定性分析之前,应根据岩土工程地质条件对边坡的可能破坏方式及相应破坏方向、破坏范围、影响范围等作出判断。
判断边坡的可能破坏方式时应同时考虑到受岩土体强度控制的破坏和受结构面控制的破坏。
2、边坡抗滑移稳定性计算可采用刚体极限平衡法。
对结构复杂的岩质边坡,可结合采用极射赤平投影法和实体比例投影法;当边坡破坏机制复杂时,可采用数值极限分析法。
3、计算沿结构面滑动的稳定性时,应根据结构面形态采用平面或折线形滑面。
计算土质边坡、极软岩边坡、破碎或极破碎岩质边坡的稳定性时,可采用圆弧形滑面。
4、采用刚体极限平衡法计算边坡抗滑稳定性时,可根据滑面形态按本规范附录A选择具体计算方法。
5、边坡稳定性计算时,对基本烈度为7度及7度以上地区的永久性边坡应进行地震工况下边坡稳定性校核。
6、塌滑区内无重要建(构)筑物的边坡采用刚体极限平衡法和静力数值计算法计算稳定性时,滑体、条块或单元的地震作用可简化为一个作用于滑体、条块或单元重心处、指向坡外(滑动方向)的水平静力,其值应按下列公式计算:
Q e=αw G (5.2.6-1)
Q ei=αw G i (5.2.6-2)
式中:Q e、Q ei——滑体、第i计算条块或单元单位宽度地震力(kN/m);
G、G i——滑体、第i计算条块或单元单位宽度自重[含坡顶建(构)筑物作用](k N/m);
αw——边坡综合水平地震系数,由所在地区地震基本烈度按表5.2.6确定。
表5.2.6 水平地震系数
7、当边坡可能存在多个滑动面时,对各个可能的滑动面均应进行稳定性计算。
边坡稳定性分析方法及其适用条件

边坡稳定性分析方法及其适用条件边坡稳定性是指边坡在外力作用下保持不倒塌或滑动的能力,边坡稳定性分析方法一般可以分为经验法、力学方法和数值模拟方法三类。
不同方法适用于不同类型的边坡,且各方法在分析准确性、工程实施条件、运算速度以及数据要求等方面有所不同。
1.经验法:经验法是基于大量实际工程经验和观测总结出的简化计算方法,适用于边坡规模较小、地质条件比较简单的情况。
根据边坡的高度、坡度、土质等因素,通过经验公式计算出边坡的稳定性系数,从而判断边坡的稳定性。
2.力学方法:力学方法是通过岩土力学原理和边坡土体的力学性质来分析边坡稳定性。
力学方法主要应用于边坡高度较大、复杂地质条件的情况。
常用的力学方法包括平衡法、极限平衡法、有限元法等。
-平衡法:平衡法是基于边坡的平衡条件进行分析的方法,通过计算剪力平衡方程来确定边坡的稳定性。
平衡法适用于坡度较小、土体不饱和、坡面无裂缝等条件下的边坡稳定性分析。
-极限平衡法:极限平衡法是在平衡法的基础上引入抗剪参数的概念,通过计算抗剪参数的极限值来判断边坡的稳定性。
极限平衡法适用于任意坡度、土体饱和或部分饱和的边坡稳定性分析。
-有限元法:有限元法是一种基于连续介质力学和离散化原理的数值分析方法,将边坡土体划分成网格,通过求解有限元方程来计算边坡的应力和变形,并进而判断边坡的稳定性。
有限元法适用于复杂地质条件和复杂边坡形状的稳定性分析。
3.数值模拟方法:数值模拟方法是通过数值计算和模拟来分析边坡稳定性,主要利用计算机和专业软件进行模拟计算。
数值模拟方法通常适用于复杂地质条件、复杂边坡形状、非线性、动力等问题的研究。
常用的数值模拟方法包括有限差分法、边界元法、粒子法等。
总体来说,经验法适用于边坡规模较小、较简单的情况;力学方法适用于边坡规模较大、地质条件复杂的情况;数值模拟方法适用于复杂的边坡形状和非线性、动力问题。
在实际工程中,边坡稳定性分析通常采用多种方法相结合的方式,综合考虑不同方法的分析结果,从而提高分析的准确性。
边坡稳定性分析的方法

边坡稳定性分析的方法
边坡稳定性分析的方法主要包括以下几种:
1. 静态稳定分析:静态稳定分析是最常用的分析方法,通过建立边坡的力学模型,计算坡面上各种力的平衡关系,判断边坡的稳定性。
常用的静态分析方法包括切片法、广义平衡法和极限平衡法等。
2. 动力稳定分析:动力稳定分析考虑了水流、地震和其他动力荷载对边坡稳定性的影响。
常用的动力分析方法包括响应谱法、时程分析法和频率分析法等。
3. 水力稳定分析:水力稳定分析主要关注边坡受水力作用时的稳定性。
常用的水力稳定分析方法包括考虑渗流的有效应力法、Darcy定律法和杨-阿基米德稳定理论等。
4. 弹性稳定分析:弹性稳定分析是一种边坡在小变形下的稳定性分析方法。
常用的弹性分析方法包括有限元分析和边坡材料的拉伸压缩试验等。
5. 强度剩余系数法:强度剩余系数法是基于边坡的强度特性和稳定性要求进行分析的方法。
通过计算边坡的抗滑安全系数和剩余强度系数,评估边坡的稳定性。
6. 现场监测法:现场监测法是通过对边坡进行实时监测,分析边坡的变形、位移和应力等参数,评估边坡的稳定性,并进行必要的修复和加固。
常用的现场监
测方法包括测量、遥感技术和数值模拟等。
综合采用多种方法进行边坡稳定性分析可以得到更准确的结果。
在实际工程中,通常会根据具体情况选择适合的分析方法进行分析和评估。
常用的边坡稳定性分析方法

常用的边坡稳定性分析方法边坡稳定性分析是土木工程中的一个重要内容,用于评估边坡的稳定性,并确定边坡设计和防护措施。
下面列举了常用的边坡稳定性分析方法:1.切片平衡法:切片平衡法是一种基本的边坡稳定性分析方法,它假设边坡由一系列无限小的土体切片组成,并基于力平衡原理来确定各个切片的稳定条件。
该方法适用于简单边坡稳定性分析,但对复杂地质条件和荷载情况适用性有限。
2.极限平衡法:极限平衡法是一种常用的边坡稳定性分析方法,它假设边坡存在一个明确定义的滑动面,并基于达到平衡的最不利情况,即极限平衡状态来进行分析。
该方法包括切片法、极限平衡法、回缩平衡法等,可以考虑复杂地质条件和荷载情况,适用范围广。
3.数值模拟方法:数值模拟方法是一种基于计算机模拟的边坡稳定性分析方法,包括有限元法、边界元法、离散元法等。
这些方法能够模拟边坡的实际行为,并对多种复杂因素进行定量分析。
数值模拟方法可以更精确地预测边坡的稳定性,并对工程设计提供参考。
4.基于概率的方法:基于概率的方法将不确定因素考虑在内,通过概率分析来评估边坡的稳定性。
这些方法包括可靠度法、蒙特卡洛方法和贝叶斯法等。
基于概率的方法可以提供边坡发生滑移的概率,并在风险评估和安全设计中发挥重要作用。
5.特殊情况下的分析方法:在一些特殊情况下,常规的边坡稳定性分析方法可能不适用,需要采用一些特殊的分析方法。
例如,在边坡潜在失稳或发生滑坡时,可以使用临界状态平衡、能量平衡或地震动力学方法来分析边坡的稳定性。
总之,边坡稳定性分析是土木工程中的重要任务,通过使用上述方法中的一个或多个,可以评估边坡稳定性,从而制定出合理的边坡设计和防护措施,确保工程的安全可靠。
边坡稳定性分析方法和适用条件

边坡稳定性分析方法和适用条件一、经验法:经验法是指根据实际工程经验和历史数据,运用公式或经验关系对边坡稳定性进行初步评估和判断。
经验法主要适用于初步设计阶段,可以快速判断边坡的稳定性,但精度较低。
常见的经验法有切坡稳定系数法和地质力学分类法。
切坡稳定系数法是根据剪切强度理论,将边坡剪切强度与外力因素之比来进行稳定性评估的方法。
常用的切坡稳定系数有库仑切坡系数、比谢尔切坡系数和斜坡承载系数等。
地质力学分类法是将边坡划分为不同类别,根据边坡的形状、岩性、构造、地质断层等因素,选择相应的边坡稳定性参数,进行评估。
常用的分类法有英国地质力学分类法和日本地质力学分类法等。
二、解析法:解析法是指通过建立边坡稳定性的解析模型,运用解析解或解析关系对边坡进行稳定性分析。
解析法适用于边坡形状简单、边坡参数确定明确的情况。
常见的解析方法有切坡法、极限平衡法和承载力平衡法等。
切坡法是通过建立边坡剪切面的切平衡方程,求解边坡的稳定性系数。
切坡法适用于边坡形状不规则、变化较大的情况。
极限平衡法是根据极限平衡状态,建立边坡的稳定性方程,求解稳定性系数。
极限平衡法适用于边坡开挖、填筑以及高边坡等情况。
承载力平衡法是根据边坡土体的强度参数和边坡几何形状,建立力学平衡方程,求解边坡的稳定性系数。
承载力平衡法适用于复杂边坡、非均质边坡的稳定性分析。
三、数值模拟法:数值模拟法是指通过建立边坡的数值模型,利用计算机进行边坡的力学行为分析,求解边坡的稳定性。
数值模拟法适用于边坡形状复杂、地质条件复杂、边坡参数变化大的情况。
常用的数值模拟方法有有限元法、边坡稳定分析软件等。
有限元法是将边坡划分为有限个单元,建立边坡的离散模型,通过求解有限元方程,得到边坡的位移和应力分布,从而进行稳定性评估。
边坡稳定分析软件是基于数值模拟原理,将边坡稳定性分析过程进行自动化处理的软件工具。
常见的边坡稳定分析软件有GeoStudio和Plaxis等。
以上是边坡稳定性分析的几种常见方法,不同的方法适用于不同的情况,工程设计人员可以根据实际情况选择合适的方法进行分析和评估。
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边坡稳定性分析作业及答案(注:复习内容错误在所难免,答案可能不全,请大家结合教材复习)1、边坡、要素、分类。
答:倾斜的地坡面称为坡或斜坡,因斜坡往往构成了工程边界,故又称边坡。
边坡要素:坡顶、坡底、坡面;坡肩、坡脚;坡高、坡面角。
分类:土质边坡和岩质边坡。
2、导致滑坡的因素。
答:①应力过大:破坏了坡体力学平衡;②强度过低:导致滑面抗剪强度不足;③地质缺陷:岩坡主要是地质界面,土坡主要是孔隙;④地下水:弱化地质界面抗剪力强度和土粒粘结力,产生静/动水压力;⑤爆破震动:动力效应的影响;⑥人为破坏:切断了坡脚,降低了抗滑力;⑦不利产状:裂隙等地质缺陷的不利产状导致了滑坡;⑧地下开采:地下开采对疏水稳坡有利,但对岩移失稳不利。
3、边坡稳定性设计思路。
答:①工程地质勘察:包括工程地质和水文地质;②滑塌模式识别:识别潜在滑塌体及其滑塌模式;③稳定性分析:计算潜滑体安全系数;④采取稳坡措施:包括疏干排水、减荷载、降坡角、机械加固等;⑤接受局部滑坡:进行监测、预报并综合计算其危害、损失、影响;⑥最终决策:④、⑤比较,使经济效益、社会效益最优。
4、边坡稳定性安全系数。
"宀、r抗滑力(拒)T M T答:疋乂一:二.定义二:使C、「值降低的系数。
5、节理调查包括哪些内容?答:①测点和测线的位置和坐标;②间断面的产状(走向,倾角,倾向);③间断面的延展长度和开口宽度;④间断面的弯曲程度或平直度;⑤间断面的干湿度(干燥,稍湿,潮湿,滴水,涌水);⑥相邻间断面的间距(密度/频度);⑦间断面两臂间的充填物和粗糙度;⑧间断面两臂的岩性。
6结构面统计方法有哪些?答:主要有两种①如果有路堑式的露头可供选择,则通常采用沿一根固定线逐一观测所有与此线交切的地质间断面并按上面的内容逐一测记每个地质间断的方法。
②场地只有零星小露头而无法布置扫描线的场合也不见少,这时只能采用见露头测露头的散点法,这种方法要求测绘者有较丰富经验,能迅速区分同组的节理,从而;量出它们的间距。
7、水文地质调查内容有哪些?答:①场区水文地质:水源调查,地层渗透水性,承压含水层;②地下水赋存状态和运动规律;③地下水渗流规律:渗流现象,流网及绘制,流网在边坡分析中的应用;④场区水文地质条件的识别:场区水源的调查,地层渗透性的识别,承压含水层的识别。
8、常见的边坡滑塌模式有哪些?答:有①平面滑坡:平面滑坡通常由沉积面或软夹层等地质间断面构成;②楔体滑坡:楔体滑坡的滑面由两个相交切的地质间断面构成,它们与坡面及坡顶组合将岩体切割成四面楔体;③圆弧滑坡:土坡(包括土坡、破碎岩体、尾砂坝、废石场)中无控制性地质间断面,滑面的形成完全取决于土的力学性质,均质土坡和强烈破碎的岩坡的滑面在剖面上接近为圆弧形;④倾倒破坏:倾倒破坏的岩体具有薄层状或块状结构,且其倾角陡、岩体倾向与边坡倾向相反;⑤不太常见的滑塌模式:岩块折断、蠕动、薄板翘曲以及两种常见滑塌模式复合等。
9、边坡滑塌的识别方法有哪些?答:有①弹塑性力学计算方法;②刚体极限平衡分析法;③极射赤平投影识别法;④石根华关键块体识别法。
10、试对平面滑坡进行受力分析并计算其安全系数。
解:平面滑坡进行受力分析及计算其安全系数见教材P42-43 (图4-5 )。
11、简述平面滑坡的几何条件。
答:①滑动面走向与坡面平行或近似平行(土20°);②滑动面倾角大于滑动面内摩擦角而小于坡面角「即導临-;③滑体两侧有结构面,它们对滑体阻力很小,可忽略不计。
12、简述平面滑坡的假设条件。
答:①滑动面和坡顶张裂隙的走向均与坡面走向平行;②坡顶张裂隙是垂直的,深度_,充水深度.;③水在张裂隙底部沿滑动面向下渗透,并在坡脚出露,故滑动面的水压分布为:从坡脚到张裂缝底按由0—最大的三角形分布;④滑体自重帼、滑面上的静水压力(浮托力)JJ、张裂隙中的静水压力•均作用在滑体重(形)心,即滑体中没有使滑体产生转动的力矩,滑体不产生转动,仅沿滑面刚体滑动;⑤滑体受爆破地震作用产生的附加力仅等效于水平推力「,且作用在滑体重心;⑥滑体的抗剪强度遵循库伦定律,即I:打…"二工氏;⑦受力分析的研究对象为单位长度的滑体切片。
13、简述楔体滑动的几何条件。
答:①两组相交结构面的交线(组合交线)的倾向与边坡倾向一致;②交线倾角s大于滑动面内摩擦角+而小于坡面角..,即卵;③组合交线穿过坡顶和坡面。
14、简述楔体滑动的研究步骤。
答:①识别潜滑体——滑楔(极射赤平投影法、石根华关键块体法);②确定滑楔的空间形态及其几何尺寸;③识别滑楔的充水情况及抗剪性能;④滑楔稳定性分析一一受力分析及安全系数计算。
15、楔体滑动和平面滑动都是由结构面引起的破坏,二者有何本质不同。
答:楔体滑动既可沿某个倾斜结构面发生一一平面滑动,也可沿两结构面的交线发生一一楔体滑动,而平面滑动只能沿一个软弱结构面或软夹层发生滑动。
16、简述圆弧滑坡的基本假设。
答:①平面应变问题,即课余单位厚度切片计算;②滑面为圆弧面,滑体为圆柱体;③滑体滑动时作整体刚性移动。
17、圆弧滑动的分析方法有哪些?答:有瑞典圆弧法、毕肖普法、摩擦圆法和简布法。
18、简述简布法的分析步骤。
答:第一步:确定条块参数。
把滑体分成若干条块,并考虑材料性质变化边坡几何形状水压力分布等因素选择条块宽度△ X,量的各条块底边中心对水平面的倾角a,△ X和tan®的数值列成表。
第二步:计算重量参数。
计算条块重量厶W及单位面积上条块的平均重量P, h w 和A W值列成表。
如果条块的几何形状相当规则,则P= h m,h m是条块中心高度,而△ W= h m,X。
如果条块高度不规则,则可用求积仪量出条块的面积再乘上该条块的材料容重就可以计算出条块的重量,在这种情况下,WP=~<X;第三步:计算破坏面上的水压。
计算各条块底面上的平均水压,并将此值列入计算表。
如果在滑体背面有垂直张裂隙,则由于裂隙中的水引起的平均力V 应计算出来。
第四步:详细计算。
计算每个条块的:W«ta和X = C・(P_U)ta,并将这些值列入计算表中。
第五步:假定一个安全系数(第一次试算通常取Fs = 1),从图6-9中找出各个条块的n a值,计算每个条块的—,并将该值列入表中第六步:从图 6 —10中确定f o值,并按下列式计算新的安全系数值。
瓦(XQF s a . W tan :-第七步:如果第六步计算的安全系数不符合第五步所假定的安全系数值,则假定一个新的F s值(接近第六步的计算值),并重复第五步和第六步的计算过程,直到计算得到新的安全系数和假定值相符为止。
19、路堑边坡分类、稳定性影响因素。
答:路堑边坡按材料不同分为岩石路堑,石质路堑,土质路堑三类。
稳定性影响因素:①边坡高度倾角;②岩土体性质;③工程地质;④岩石的风化破碎程度;⑤地面水地下水;⑥施工方法和地震作用。
此外,路堑边坡的稳定性还与水文地质,地形地貌,排水条件,气候条件等有关。
20、深路堑边坡设计内容。
答:深路堑边坡设计,主要是确定边坡的形状和坡度。
①选择边坡横断面的形状;②确定边坡坡度;③设计必要的坡面防护工程;④合理处理废土。
21、废石堆破坏形式有哪些?答:有①压缩沉降变形:新堆置的排土场为松散岩土物料,其变形主要是在自重和外载作用下逐渐压实和沉降;②失衡滑坡:按滑塌影响条件和滑动面所处位置不同,失衡滑坡又分为废石堆内发生变形破坏、沿废石堆与基底接触面滑坡、基底破坏三种形式;③泥石流:泥石流又称泥石洪流或山洪泥流,是山地沟谷(沟槽)或山区河谷中,由暴雨、冰雪融水等激发的、暂时性急水流与大量土石相互作用的特殊洪流现象。
这种物理地质现象的特点是发生突然、过程短暂、结束迅速、复发频繁。
22、废石堆稳定的影响因素有哪些?答:①废石堆物料的物理力学性质:废石堆物料的物理力学性质主要是指物料成分、结构和含水量以及这些因素对力学性质的影响;②废石场基底:基底及废石堆的稳定性主要决定于基底的倾向和坡度、基底表面覆盖物的性质、基底内部浅层岩体的岩性及构造特征,以及基底中的含水情况等;③废石堆和基底含水量:水诱发的排土场破坏主要表现在沿着排土场基底存在有很大的水压力和在废石堆内及基底处具有潮湿软化作用两方面。
废石堆坡底有积水,被洪水浸淹或排土场设置于洼地时,废石堆物料及基底被水流浸润,降低了物料C、©值,从而降低了废石物料强度;④排土工艺对废石稳定性的影响是综合性的。
在各种工艺因素中最重要的是废石堆边坡的高度和形状、排土工作线的长度和推进速度。
23、废石堆稳定化的措施有哪些?答:①合理调整排土场岩性分布。
对软岩或表土应实行分排或软岩与坚硬岩石混排,避免由于集中排放软岩形成软弱带引起滑塌。
底层应堆排透性好、不易水解的大块岩石,形成透水层。
上部则排放细粒和黏土质岩石,形成隔水层。
为了防止坡面冲蚀作用,应在排土终了前将坡面加盖一层一定厚度的新鲜、坚实、大暴雨也不致冲走的大块物料;或者在终排后对坡面进行复垦绿化,防止水土流失。
②疏干排水。
疏水处理包括地表截水排洪、疏排堆内含水和基底地下水。
③基底处理。
首先必须查清基底的工程地质与水文条件,包括表土层物料的力学性质、浅部岩体的结构构造、基底内部地下水情况,分析可能引起滑塌的因素,因地制宜地选择稳定基底的工程处理方法。
④合理选择排土工艺。
在掌握废石堆及其基底的沉降移动规律基础上,选择适当的排土工艺,可以调节废石堆及基底的受力状态和受力变形过程,控制边坡变形,实现安全生产。
24、何谓泥石流?可分为哪几类?答:泥石流:是山地沟谷(沟槽)或山区河谷中,由暴雨、冰雪融水等激发的、暂时性急水流与大量土石相互作用的特殊洪流现象。
分类:按物质组成分为泥流、泥石流、水石流;按结构类型分为黏性泥石流、稀性泥石流;按成因类型分为自然泥石流、人为泥石流、矿山泥石流;按动力作用分为:重力泥石流、水动力泥石流、复合泥石流。
25、按尾矿堆积方式尾矿坝分哪几类?答:按照尾矿堆积方式的不同,可分为上游式、中线式、下游式、高浓度尾矿堆积式和水库式尾矿堆积(尾矿库挡水坝)等多种。
26、尾矿坝的破坏模式主要有哪些?答:①洪水漫坝。
造成洪水漫坝的主要因素有:水文资料短缺造成抗洪设计标准偏低、泄洪能力不足、坝顶超高不足等导致洪水漫顶进而发展为溃坝,此外,施工质量、运行管理也直接影响着尾矿坝的抗洪能力;②渗透破坏。
渗透破坏是指渗透水引起坝体的局部破坏。
尾矿坝渗透变形的发生演变过程与地质条件、水力条件、尾矿级配和渗透条件、防排水措施等因素有关,渗流对坝体影响主要表现早影响坝坡整体稳定的渗透压力和渗透变形两方面上。
③坝体失稳。
包括基地破坏、初期坝破坏和子坝破坏。
27、简述影响尾矿坝稳定的主要因素。
答:①地质(地基)环境;②尾矿物理力学性质;③水对坝体失稳的影响;④尾矿密实度对坝体稳定性的影响;⑤侵润线高度对坝体稳定性的影响。