土质边坡稳定分析-原理、方法、程序
常用的边坡稳定性分析方法

常用的边坡稳定性分析方法第一节概述 (1)一、无粘性土坡稳定分析 (1)二、粘性土坡的稳定分析 (1)三、边坡稳定分析的总应力法和有效应力法 (1)四、土坡稳定分析讨论 (1)第二节基本概念与基本原理 (1)一、基本概念 (1)二、基本规律与基本原理 (2)(一)土坡失稳原因分析 (2)(二)无粘性土坡稳定性分析 (3)(三)粘性土坡稳定性分析 (3)(四)边坡稳定分析的总应力法和有效应力法 (7)(五)土坡稳定分析的几个问题讨论 (8)三、基本方法 (9)(一)确定最危险滑动面圆心的方法 (9)(二)复合滑动面土坡稳定分析方法 (9)常用的边坡稳定性分析方法土坡就是具有倾斜坡面的土体。
土坡有天然土坡,也有人工土坡。
天然土坡是由于地质作用自然形成的土坡,如山坡、江河的岸坡等;人工土坡是经过人工挖、填的土工建筑物,如基坑、渠道、土坝、路堤等的边坡。
本章主要学习目前常用的边坡稳定分析方法,学习要点也是与土的抗剪强度有关的问题。
第一节概述学习土坡的类型及常见的滑坡现象。
一、无粘性土坡稳定分析学习两种情况下(全干或全淹没情况、有渗透情况)无粘性土坡稳定分析方法。
要求掌握无粘性土坡稳定安全系数的定义及推导过程,坡面有顺坡渗流作用下与全干或全淹没情况相比无粘性土土坡的稳定安全系数有何联系。
二、粘性土坡的稳定分析学习其整体圆弧法、瑞典条分法、毕肖甫法、普遍条分法、有限元法等方法在粘性土稳定分析中的应用。
要求掌握圆弧法进行土坡稳定分析及几种特殊条件下土坡稳定分析计算。
三、边坡稳定分析的总应力法和有效应力法学习稳定渗流期、施工期、地震期边坡稳定分析方法。
四、土坡稳定分析讨论学习讨论三个问题:土坡稳定分析中计算方法问题、强度指标的选用问题和容许安全系数问题。
第二节基本概念与基本原理一、基本概念1 •天然土坡(naturalsoilslope):由长期自然地质营力作用形成的土坡,称为天然土坡。
2 .人工土坡(artificialsoilslope):人工挖方或填方形成的土坡,称为人工土3 •滑坡(landslide): 土坡中一部分土体对另一部分土体产生相对位移,以至丧失原有稳定性的现象。
岩土工程中的边坡稳定性分析

岩土工程中的边坡稳定性分析岩土工程中的边坡稳定性分析是指通过对边坡的土体力学性质进行研究和分析,以评估边坡的稳定性和确定采取的措施。
边坡稳定性是岩土工程中的重要问题,它直接关系到工程的安全性和持久性。
一、边坡稳定性分析的背景在岩土工程中,很多项目都涉及到边坡的设计和建设。
边坡的稳定性分析是在土壤和岩石等岩土材料力学原理的基础上进行的。
在进行边坡稳定性分析之前,需要从以下几个方面考虑:1.边坡的地质特征:包括岩石和土壤的类型、分布、物理性质等,这是进行边坡稳定性分析的基础。
2.边坡的几何特征:包括边坡的高度、坡度、形状等。
这些几何特征将直接影响边坡的稳定性。
3.边坡所处的环境条件:包括气候、地形、水文地质条件等。
这些环境条件对边坡稳定性分析具有重要影响。
二、边坡稳定性分析的方法1.力学分析方法:力学分析方法是边坡稳定性分析的主要方法之一。
它可以通过应力、应变和强度理论等来分析边坡的稳定性,并给出稳定性评估。
2.数值模拟方法:数值模拟方法是边坡稳定性分析的一种辅助手段。
它通过建立数学模型,利用计算机模拟边坡的变形和破坏过程,从而评估边坡的稳定性。
三、边坡稳定性分析的参数在进行边坡稳定性分析时,需要考虑以下几个参数:1.土体的物理性质参数:包括土壤的密度、含水量、孔隙比等。
2.土体的力学性质参数:包括土壤的抗剪强度、压缩性、黏聚力、内摩擦角等。
3.边坡的几何参数:包括边坡的高度、坡度、埋深等。
4.外界荷载参数:包括自重、雨水浸润、地震等。
四、边坡稳定性分析的结果与措施通过边坡稳定性分析,可以得到边坡的稳定性评估结果。
如果边坡稳定性较差,可能会有滑坡、崩塌等危险。
为了保证工程的安全性,需要采取相应的措施来加固边坡。
常见的措施包括:1.设置防护结构:如安装挡土墙、喷锚支护、铁丝网护坡等,以增加边坡的稳定性。
2.改变边坡的几何形状:如加大边坡的坡度、加宽边坡的底宽等,以减小边坡的自重对稳定性的影响。
3.排除水分的影响:通过排水系统、防渗膜等措施,减少土体中的水分含量,提高边坡的稳定性。
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。
第3章边坡稳定性分析

§3.1 边坡稳定性分析概述
学风严谨 崇尚实践
边坡工程
§3.1 边坡稳定性分析概述
学风严谨 崇尚实践
当结构面的倾向与坡面倾向相反时,边坡为稳定结构。
当结构面的倾向与坡面倾向基本一致但其倾角大于坡角时,边坡为基 本稳定结构。
当结构面的倾向与坡面倾向之间夹角小于30°且倾角小于坡角时,边 坡为不稳定结构。
注:使用本表时应考虑地区性水文、气象等条件,结合具体情况予以修正。本表 不适用于岩层层面或主要节理面有顺坡向滑动可能的边坡。
边坡工程
§3.1 边坡稳定性分析概述
(3) 图解法
图解法可以分为两类:
① 用一定的曲线和图形来表征边坡有 关参数之间的定量关系,由此求出边 坡稳定性系数,或已知稳定系数及其
它参数(f 、c、r、结构面倾角、坡
力学分析。通过反复计算和分析比较,对可能的滑动面给出
稳定性系数。
目前,刚体极限平衡方法已经从二维发展到三维。
边坡工程
§3.1 边坡稳定性分析概述
学风严谨 崇尚实践
刚体极限平衡分析方法很多,在处理上,各种条分法在以下 几个方面引入简化条件:
(a) 对滑裂面的形状作出假定,如假定滑裂面形状为折线、 圆弧、对数螺旋线等;(b) 放松静力平衡要求,求解过程中仅满 足部分力和力矩的平衡要求;(c) 对多余未知数的数值和分布形 状做假定。
§3.1 边坡稳定性分析概述
学风严谨 崇尚实践
对于新设计的大型边坡,根据设计对边坡的要求及 边坡的荷载情况,分别预选2~3个坡角并按坡高段进行 稳定性验算,作出包括开挖、支护费用在内的技术经济 比较,然后从中选出最优的坡角、坡形。
目前,针对不同类型的边坡,已经提出一种或多种 分析方法。在具体应用中,根据具体边坡工程地质条件, 选取一种或几种方法进行综合分析。
土石方工程中的边坡稳定性分析

土石方工程中的边坡稳定性分析边坡工程是土石方工程中的重要组成部分,它的稳定性直接关系到工程的安全与可持续发展。
因此,对边坡的稳定性进行分析是至关重要的。
本文将从土壤力学的角度,探讨土石方工程中边坡的稳定性分析。
一、土体力学的基本原理土壤力学是研究土体的力学性质和力学行为的学科。
其中,土的重要力学参数之一是内摩擦角,它反映了土体的抗剪性能。
内摩擦角的大小决定了土体的抗剪强度,从而直接影响到边坡的稳定。
二、边坡的稳定性分析方法1. 稳态边坡分析法稳态边坡分析法是一种常用的边坡稳定性分析方法。
它基于土壤的静力学原理,假设土体的应变速率很小,认为土体是处于一种稳态的力学平衡状态。
通过计算边坡的抗剪强度和作用在边坡上的力,来评估边坡的稳定性。
2. 临界状态分析法临界状态分析法是另一种常用的边坡稳定性分析方法。
它基于土体的变形特性和摩擦角,通过分析土体达致失稳状态的过程,确定边坡的临界状态。
这种方法更加精确,能够考虑到土体的变形和破坏过程,对边坡的稳定性评估更加准确。
三、影响边坡稳定性的因素边坡的稳定性受到多种因素的影响。
其中,重要的因素包括土体的性质、边坡的高度和坡度、降雨及水文因素、地震力等。
这些因素相互作用,会引起土体的变形和破坏,从而影响边坡的稳定性。
四、边坡稳定性分析的应用边坡稳定性分析在土石方工程中有着广泛的应用。
它可以帮助工程师了解边坡的稳定性,避免施工风险,保证工程的安全运行。
此外,通过对边坡稳定性的分析,可以优化工程设计,减少工程成本,提高工程效益。
五、边坡稳定性分析的挑战与展望在实际应用中,边坡的稳定性分析面临着一些挑战。
例如,地质条件复杂、土壤参数不确定性等都会对分析结果产生影响。
因此,未来的研究需要进一步解决这些问题,提高边坡稳定性的分析精度。
综上所述,土石方工程中的边坡稳定性分析是一项关键的工作。
通过基于土壤力学原理的稳态边坡分析和临界状态分析方法,可以评估边坡的稳定性。
同时,需要考虑到多种因素的综合影响,以提高分析的准确性。
边坡稳定性分析方法

边坡稳定性分析方法边坡稳定性问题涉及矿山工程、道桥工程、水利工程、建筑工程等诸多工程领域。
岩土边坡是一种自然地质体,一般被多组断层、节理、裂隙、软弱带切割,使边坡存在削弱面,在边坡角变化、地下水、地震力、水库蓄水等外因作用下,使边坡沿削弱面产生相对滑移而产生失稳。
边坡稳定性分析过程一般步骤为:实际边坡→力学模型→数学模型→计算方法→结论[4]。
其核心内容是力学模型、数学模型、计算方法的研究,即边坡稳定性分析方法的研究。
边坡稳定分析方法研究一直是边坡稳定性问题的重要研究内容,也是边坡稳定研究的基础。
1 边坡稳定性研究发展状况边坡稳定性的分析研究始于本世纪二十年代,最早是对土质边坡的稳定性进行分析和计算,直到60年代初,岩体边坡的稳定性分析研究才开始进行。
早期对边坡稳定性的研究主要从两方面进行的:一是借用刚体极限平衡理论,根据三个静力平衡条件计算边坡极限平衡状态下的总稳定性。
二是从边坡所处的地质条件及滑坡现象上对滑坡发生的环境及机制进行分析,但基本上都是单因素的。
50年代,我国许多工程地质工作者,在研究中采用前苏联的“地质历史分析”法,也是偏重于描述和定性分析。
60年代初的意大利瓦依昂水库滑坡及我国一些水电工程及露天矿山遇到的大型滑坡和岩体失稳事件,使工程地质学家们认识到边坡是一个时效变形体,边坡的演变是一个时效过程或累进性破坏过程,每一类边坡都有其特定的时效变形形式或时效变形过程,这些过程所包含的力学机制只有用近代岩石力学理论才能解释,从而使边坡稳定性研究进入了模式机制研究或内部作用过程研究的新阶段。
进入80年代以来,边坡稳定研究进入了蓬勃发展的新时期。
一方面随着计算理论和计算机科学的迅猛发展,数值模拟技术已广泛应用于边坡稳定性研究。
边坡稳定性分析的研究也开始采用数值模拟手段定量或半定量地再现边坡变形破坏过程和内部机制作用过程,从岩石力学和数学计算的角度认识边坡变形破坏机制,认识边坡稳定性的发展变化。
土坡稳定分析

土坡稳定分析随着工业和城市化进程的加快,土地利用的需求不断增加。
然而,在土地利用过程中,土坡的稳定性往往成为一个重要的问题。
土坡的稳定性分析是评估土坡在不同外力作用下的破坏潜势,帮助我们制定合理的土坡保护和加固措施。
本文将对土坡的稳定性分析进行讨论和探究。
一、土坡的定义和特点土坡是指土地表面自然或人为构筑的斜坡地形。
土坡的特点是地势较陡,地表由土壤、岩石等松散覆盖物构成。
土坡的稳定性可以通过分析斜坡的坡度、坡高、坡面形状、土壤类型、地下水位、降雨等因素进行评估。
二、土坡稳定性分析的基本原理土坡的稳定性分析首先需要确定土坡的受力情况,包括自重和外力的作用。
自重是指土体本身由于地心引力产生的作用力,外力包括风力、地震、降雨等因素引起的外力作用。
其次,需要考虑土坡材料的抗剪强度和抗压强度,这两个参数是判断土坡稳定性的关键。
三、土坡稳定性分析的方法根据土坡的不同特性和现场条件,可以采用不同的方法进行稳定性分析。
常用的方法包括平衡法、极限平衡法和数值模拟法。
平衡法是最简单也是最常用的土坡稳定性分析方法。
它基于土坡处于平衡状态的假设,通过坡面上各点受力平衡方程的计算,判断土坡是否存在破坏的倾向。
极限平衡法是一种较为精确的土坡稳定性分析方法。
它考虑到土坡在破坏前存在最大抗剪强度边界的概念,通过确定可能出现破坏的最不利滑动面,计算其稳定性系数,并与规定的安全系数进行比较,判断土坡的稳定性。
数值模拟法是一种基于计算机模拟的土坡稳定性分析方法。
使用数值模拟软件,建立土坡的几何模型和物理模型,模拟不同荷载条件下土坡的变形和破坏过程,得出土坡的稳定性评估结果。
四、土坡稳定性分析的影响因素土坡的稳定性受多个因素的影响,主要包括土体的物理力学性质、地下水位、降雨和外力作用等。
1. 土体的物理力学性质:土壤的密实度、粘聚力、内摩擦角等参数直接影响土坡的抗剪强度,这些参数可通过室内试验获得。
2. 地下水位:地下水的上升会增加土壤的重量和水力压力,从而对土坡稳定性产生不利影响。
边坡稳定性分析方法

(2) 条分法中的和求解条件
第 i 条 土 的 作 用 力
Hi+1 Wi Pi hi Hi Ti Ni Pi+1 hi+1
边坡稳定性分析方法
共n条土的未知量数目
(2)条分法中的力和求解条件
Pi o Wi是已知的 o 作用在土条体底部的力与作用点: h i Hi n Ni Ti ti 共3n个 o 作用在边界上的力及作用点: Ti o Pi Hi hi 共3(n-1)个 o (两端边界是已知的) o 假设总体安全系数为Fs (且每条Fs都相等) o Fs 共1个 o 未知数合计=3n+3(n-1)+1=6n-2
3) 假设 Hi=0(不计条间切向力) — (n-1)
(2).安全系数公式
1 m (Cibi Witgi ) i Fs Wi sin i
sin i tg i mi cos i Fs
其中
边坡稳定性分析方法
圆心O,半径R
(3) 毕 肖 甫 法 计 算 步 骤
讨论
o 由于未知数为6n-2个 o 求解条件为4n个 o 二者相差(2n-2)
•因而出现了不同的假设条件,对应不同计算方法
§整体圆弧法:n=1, 6n-2=4个未知数,4个方程 §简单(瑞典)条分法:Pi=Hi=hi=0, ti=li/2 共2(n+1)个未知数 §其他方法: 大多是假设力作用点位置或忽略一些条间力
边坡稳定性分析方法
影响边坡稳定性主要因素及其表征参数
因 素 序号 大类 中类 组数 岩 体 结 构 结构面发育 程度 间距 结合程度 形状及大小 结构体特征 咬合程度 岩性 Ⅱ 岩石 强度 风化程度 坚硬程度 成分(胶结物) 结构(胶结程度) 构造(层厚) 岩体 完整 程度 岩体结 构类型、 完整性 指数 小类 综合 反映 表征 参数 备注
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活动也是导致滑坡的重要原因 常见的工程活动是边坡开挖 地下开挖也会触发地面沉降 和滑坡 湖北盐池河磷矿由于地下开挖导致边坡突然滑坡 埋没了村庄 287 人丧生 土 方填筑也是导致滑坡的一个重要因素 在饱和软弱地基上修建堤坝 经常导致堤坝和地基 一起滑动 高填方本身也会在填筑过程中发生滑坡 水库蓄水后库区经常发生大规模的崩 岸和滑坡
表 1. 2 福建省高速公路主要滑坡工点一览表
路段 名称
滑坡地点 性质
规模
处理措施
工程投资 元
石牌山高 福泉高 边坡 速公路 官秀互通
滑坡
堆积层滑坡
边坡高约40余m
古滑坡复活 堆积 宽150m 长150m
层滑坡
厚度约10~20m
明洞 约100m
约800万
两排抗滑桩 辅以抗 滑挡墙和排水平孔等
约600万
1971年 1972年6月 1972年 1972年-1973年 1974年
1974年
1981年 1983年 1983年
1983年
1985年11月 1988年6月
滑坡类型
泥石流 黄土流 泥石流
灾害
5100人死亡 140个村庄被毁 约20万人死亡 40人死亡 400间房子被毁
冰和岩石崩塌 岩石滑坡进入水 库 流动滑坡
术加速水压力消散
填筑土本身在施工速率较快时也会发生滑坡 这是由于填筑土的含水量通常已使粘土
的饱和度超过 90% 进一步的填筑会使粘性土的孔隙水压力快速增长 导致堤坝施工期的 滑坡
1. 2. 3 地质环境边坡 将滑坡与工程地质环境直接有关的边坡称为地质环境边坡 分述如下 1. 地震诱发的滑坡 地震是诱发滑坡的重要因素 在我国 有关地震引起的滑坡可以在 4000 年前的记载中
1. 开挖边坡 1985 年 12 月 24 日下午 3 时 天生桥二级水电站首部右侧挡土墙施工时发生滑坡 见 图 1.4 虽然坡高仅 30m 但导致了正在基坑内施工的 48 人丧生 这一滑坡的主要原因是 坡内存在一层饱和软粘土 第 4 章将以此为实例介绍滑坡稳定分析的方法 天生桥二级水电站电站厂房高边坡在开挖时也触发了一个规模较大的滑坡 滑体沿向 斜的夹泥层以 7.8m/日的速率移动 曾采用卸荷 排水 抗滑桩和预应力锚索等多种手段来 治理这一滑坡 第 13 章 13.9 节详细介绍了对这一边坡进行加固过程中所作的稳定分析 铁路 公路边坡由于大部分为明挖 滑坡通常是路堑建设的重要制约因素 表 1.2 列 出了福建省高速公路施工时发生的主要滑坡 姚国芳 2002 图 1.5 示 1992 年宝成铁路 K190 段滑坡全貌
滑坡群
滑桩+平孔排水
一个古滑坡复活 一个破碎岩石高边 坡滑坡
古滑坡体约锚杆地梁 体厚度约25~35m 预应力锚索框架+抗
滑挡墙
250万 +1000万
古滑坡复活 泥岩 边坡高度约60m 长 预应力锚索框架+预
及泥质粉砂岩
度约300m
应力锚索抗滑桩+抗
1911 年发生于塔吉克斯坦境内的地震形成了一个库容达 11 亿 m3 的 Sarez 湖 (Palmieri, 2000; Schuster, 2002) 滑坡体积 22 亿 m3,天然坝长 2km, 高 600m 这一坝高远远超过了人 类建造的土石坝的世界纪录 罗贡 330m 也在塔吉克斯坦 图 1.7 示该大坝和 Sarez 湖
本章简要回顾土质边坡的滑坡灾害以及边坡稳定分析理论体系形成的过程
2 土质边坡稳定分析 原理 ⋅ 方法 ⋅ 程序
表 1. 1 世界重大滑坡灾害实例
国家 地区
爪哇 中国 宁夏海源 美国 加利福尼 亚 日本 久礼 日本 东京西南 秘鲁 Ranrachirca 意大利 瓦依昂
日期
1919年 1920年12月16日 1934年12月31日
在高山峻岭中通过的河道通常为滑坡提供了理想的临空面 因此在天然边坡的滑坡中
第 1 章 绪言 3
河道滑坡占了相当大的比例 1943 年 2 月 7 日在甘肃共和县的查纳滑坡是发生于西北黄土 半成岩地区的一次规模巨大的灾害 见图 1.2 滑体总量达 1.27 亿 m3 滑速达 40m/s 100 余人遇难 黄河曾短期断流 查纳滑坡发生在早 中更新世内陆湖相沉积的半成岩土中 此类超固结土的材料强度试验呈明显的应变软化特征 似岩非岩 似土非土 构成了一 个典型的渐进型破坏高速滑动的条件
滑挡墙+平孔排水
约1100万
第 1 章 绪言 5
图 1. 4 天生桥二级电站闸首滑坡
图 1. 5 宝成铁路 K190 段滑坡
2. 填筑边坡 在饱和软粘土上修建堤坝 当施工速率较高时 经常会发生滑坡 图 1.6 为 2001 年长 江大堤江西马湖段软弱地基上发生的一个滑坡
饱和粘土通常压缩性很大 而渗透
约350万
预应力锚索框架+抗 约350万 滑挡墙+排水平孔
滑坡刚产生变形 就 约70万 采用预应力锚索框架 原位锁定 并辅以排 水平孔
福宁高 速公路
八尺门互 通滑坡
梅列互通 滑坡
三福高 速公路
西芹桥头 滑坡
古滑坡体复活 松 沿线展宽约500m 及时采用预应力锚索 5000万
散堆积体
纵长200~300m的古 框架+预应力锚索抗
滑坡可以发生在土质边坡 也可能发生在岩质边坡 发生于土质边坡的形态通常比较 单一 基本上以剪切破坏为主 滑裂面为圆弧型或圆弧与夹泥层的组合型 岩质边坡发生 的滑坡则因受岩体结构 地应力等影响 呈现出崩塌 滑动 倾倒 溃屈等多种破坏类型
孙广忠 姚宝魁 1988 触发滑坡的因素是多种多样的 降雨和地震是最常见的滑坡灾害的外因 人类的工程
1154人死亡 1100人死亡 3500多人死亡 约2600人死亡
144人死亡 1000人死亡
1700人死亡
泥石流 各种灾害 地震引起碎屑崩 塌 碎屑流
各种灾害
各种灾害 泥石流
150人死亡 519人死亡 13288间房被毁 25000人死亡
259人死亡 138人死亡 112人死亡 约100个村庄被毁 影响20万人 镇被毁 451人死亡
找到 竹书记年 记载公元前 1767 年在河南发生的一次地震: 桀十年 五星错行 夜星 陨如雨 地震 伊洛竭 自公元前 780 年到 1976 年 文献记载了 656 个大于 6 级的地震 公元前 780 年的一次文献记录了地震诱发的滑坡 同幽王二年 泾 渭 洛三川皆震 川
6 土质边坡稳定分析 原理 ⋅ 方法 ⋅ 程序
新祠互通 顺层滑坡 石英砂
漳龙高 滑坡
岩+泥岩
速公路
岩段 K67+995滑 破碎岩 石英砂岩
坡
滑坡
高度约70余m 宽度 约100m 厚度约 改线
10~15m
高度约100余m 宽 度约70m 厚度约 10~15m
预应力锚索地梁+土 钉+挂网喷射混凝土
约350万
K63+770~+ 堆积层 古崩坡积
980
人类与滑坡灾害作斗争的努力始终没有中断过 这一努力表现在认识滑坡机理 完善 边坡稳定分析理论和方法 开发滑坡治理技术和滑坡预报等方面 对滑坡灾害认识的不断 深化是建立在地理 地质和岩石力学 土力学等一系列科学分支的形成 发展和完善的基 础上的 而滑坡预报和治理又是围绕着确保人身安全和经济建设顺利开展这一中心进行的 只有在诸多领域内共同开展深入的研究 人类才有可能在防治滑坡方面取得重大进展
竭 岐山崩 1718 年 甘肃通渭发生 7.5 级地震 40000 人丧生 1920 年 11 月 16 日海源 地区 8.5 级地震触发了 675 个高原地区的滑坡 形成了 40 个天然湖 其中 27 个目前仍然 存在
1970 年 5 月 31 日下午 3 时 23 分 距秘鲁海岸 130m 处发生 7.7 级地震 导致安第斯 山脉中海拔 6654m 的 Nevados Huascaran 山体发生总量为 0.5∼1 亿 m3 的滑坡 山体向前推 进 16km 覆盖了 22.5km2 的面积 掩埋了 Ranrahirca 和 Yungay 两个村庄 18000 人丧生
图 1. 1 洒勒山的滑坡
图 1. 2 查纳滑坡
1985 年 6 月 12 日凌晨 在长江西陵峡上段兵书宝剑峡出口新滩镇发生总方量 0.2 亿 m3 高度达 800m 的滑坡 这是一个成功地实现滑坡预报的例子 1371 人在滑坡前数小时安全 撤离
1967 年 6 月 8 日 在雅砻江发生的唐古栋滑坡以其巨大的规模载入历史纪录 见图 1.3 失稳边坡高达 1000m 滑坡材料为风化残积土 滑坡体总方量为 0.68 亿 m3 堵塞河道后形 成一个高达 335m 的大坝 库容 6.8 亿 m3
层 滑坡
K64+670~+ 古滑坡复活 崩坡
漳龙高 780
积体
速公路
和溪段 K64+960
古崩坡积层开挖失
稳
高度约200余m 宽 度约160m 厚度约 15~20m
高度约110余m 长 度度约200m 具多 级次滑动面
边坡高度约20余m 滑坡体宽度约60m 长度约80m
预应力锚索抗滑桩+ 抗滑挡墙+排水平孔
1945年 1958年 1962年6月10日 1963年