影响斜坡稳定性的因素分析
滑坡的稳定性评价

02
CATALOGUE
滑坡稳定性评价方法
定性评价方法
历史分析法
通过分析滑坡的历史变化和活 动情况,评估滑坡的稳定性。
地质勘查法
通过地质勘查,了解滑坡的地质 构造、岩土性质、地下水状况等 因素,评估滑坡的稳定性。
土体结构
土体的颗粒组成、含水率、密实度等对滑坡的稳定性 有较大影响。
地下水位
地下水位的高低和变化对滑坡的稳定性有较大影响。
水文地质因素
降雨
河流、湖泊等水体
长时间的降雨会使土体饱和,增加滑 坡发生的风险。
水体对斜坡的侵蚀和冲刷作用会降低 滑坡的稳定性。
地下水
地下水对岩土的软化作用会降低滑坡 的稳定性。
结构分析法
通过分析滑坡的结构特征,如 滑面、滑体、滑床等,评估滑 坡的稳定性。
经验法
根据经验判断滑坡的稳定性, 通常基于对类似滑坡的观察和
比较。
定量评价方法
极限平衡法
通过计算滑坡的极限平衡状态,评估滑坡的 稳定性。
离散元法
通过建立滑坡的离散模型,模拟滑坡的块体 运动和相互作用,评估滑坡的稳定性。
有限元法
滑坡的稳定性评价
目录
• 引言 • 滑坡稳定性评价方法 • 滑坡稳定性影响因素分析 • 滑坡稳定性评价案例分析 • 滑坡稳定性评价的展望与建议
01
CATALOGUE
引言
滑坡的定义与分类
定义
滑坡是指斜坡上的岩土体在重力作用 下,沿着一定的软弱面或软弱带整体 向下滑动的地质现象。
分类
根据滑坡的滑动速度,可分为高速滑 坡、中速滑坡和低速滑坡;根据滑坡 体的物质组成,可分为黄土滑坡、粘 性土滑坡和岩石滑坡等。
边坡稳定性影响因素

边坡稳定性影响因素边坡稳定性影响因素:(1)坡底中结构面对边坡稳定性的影响.破底的稳定性直接影响整个山体的稳定性(2)外力对边坡的影响。
例如:爆破,地震,水压力等自然和认为因素,而导致边坡破坏。
(3)边坡外形对边坡稳定性的影响。
比如,河流、水库及湖海的冲涮和淘涮,使得岸坡外形发生变化,从而使这些边坡发生破坏,这主要由于侵蚀切露坡体底部的软弱结构面使坡体处于临空状态,或是侵蚀切露坡体下伏到软弱层,从而引起坡体失去平衡,最后导致破坏。
(4)岩体力学性质恶化对边坡稳定性的影响。
比如风化作用对边坡稳定性的影响,这主要是由于风化作用使坡体强度减小,坡体稳定性降低,加剧斜坡的变形与破坏,而且风化越深,斜坡稳定性越差,稳定坡角就越小。
边坡稳定性相关延伸:边坡稳定性控制技巧边坡防护设计的主要原则1、安全第一.质量保证边坡的防护直接影响到交通的安全,目前,我国的防护工作主要是由边坡起防护作用,对自然灾害和人为因素造成的塌方、陷落等起到很好的防护作用,对交通设施的安全顺畅运行,对车辆行使的安全,起着巨大的作用。
因此,在设计边坡时,首先要考虑的是边坡的质量问题,要在保证边坡防护设施自身的质量过硬的情况下,考虑防护设施起到的安全作用,要以防护坡的安全系数为设计的首要考虑因素。
要从设计上保证边坡防护设施的防护质量,以安全作为防护的第一要素,确保边坡的防护能在实际中起到防护的作用。
为安全使用、交通的顺畅起到应有的作用。
2、考虑地理环境,因地制宜随着我国交通设施的进一步完善,穿越范围越来越广,所处的地形地貌多种多样,各有特点,各不相似。
因此,就给边坡防护的设置带来了许多复杂的问题,在不同的地方因为地质情况的差异、气候情况的不同、环境的差别等,公路边坡的建设情况也不一样。
一般边坡崩塌所遇到的问题可以归为3类,即落石型、滑坡型、流动型,而这3种坍塌形式是由于不同的地质地理环境造成的。
比如落石型一般是发生在较陡的岩石边坡,因为在一定的条件下岩石边坡的岩层会产生裂缝、渗水,经过长时间的风化和外力作用,裂缝会逐渐扩大,在雨水侵蚀下,裂缝中充满水,产生侧向静水压力作用,造成崩坍。
滑坡稳定性影响因素及分析

滑坡稳定性影响因素及分析滑坡是在一定的内因、外因等地质环境条件和其它因素综合作用下产生的,影响因素包括:地质条件、地形地貌、人类活动、气候及迳流条件、其它因素。
就本滑坡隐患体而言,各因素对其的影响如下:①地质条件岩土体的本身特性是影响边坡稳定性的主要因素;对岩质边坡来说主要包括软弱结构面存在与否及其强度、结构面特别是主要结构面的产状、结构面的组合关系、结构面的结合情况、渗透性、与临空面的相对关系;对土质边坡来说主要包括土体强度、软硬接触面的渗透性。
滑坡隐患体及边坡出露的地层为泥盆系佘田桥组,岩性为砂岩,受地形地貌、构造侵蚀、剥蚀及风化作用影响,第四系及土状风化物厚度变化较大;原始地形较平缓的人工切坡坡面及坡顶局部地段第四系及土状风化物厚度大。
第四系坡残积土其孔隙性大且含较多碎石,抗剪强度较低,坡度较陡时其自稳性差;中上部基岩埋藏多较浅且表部风化较强烈;整个山体岩体裂隙发育,地层及裂隙产状较杂乱(图2-1),地层产状多近坡向或与坡向小角度斜交,岩体呈碎裂结构、电阻较高,结构面结合多数差~较差,易产生松动变形。
②地形地貌因素勘查区属中低山地貌,高差较大,山脊地形坡度较陡(坡度25~30°),两侧地形陡峻(坡度40~45°),但从调查情况来看,沟谷处及外围天然斜坡未见有滑坡现象,天然条件下斜坡是稳定的;但切坡以后,山体前缘产生高陡临空面,所形成的上缓下陡地形不利于斜坡的稳定。
③人类活动因素人类工程活动破坏原有的地形地貌,使在自然条件下已经达到平衡状态的岩土体应力进行重新分布,斜坡产生变形,当岩土体中应力无法平衡时,边坡将发生失稳破坏。
就本区而言,切坡产生高陡地形,形成临空面,产生滑坡隐患的主要因素就是人类工程活动—切坡。
④气候因素勘查区多年(1971~1998年)平均降雨量为1885mm,降雨量最多的1997年为2516mm,降雨量最少的1978年为1407mm。
3~8月平均降雨量为1334.7mm,尤以5、6月为甚,降雨量达508.6mm。
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2篇

边坡稳定性分析2篇边坡稳定性分析(一)引言边坡是指在道路、河道、铁路、水库、矿山等山区地带或特殊地质条件下,因建设需要而开挖或局部破坏岩土体,形成的斜坡或峭壁。
由于其受自然环境、地质条件、工程施工等诸多因素的影响,边坡容易发生滑坡、崩塌和塌方等不稳定现象,给工程运行和周围环境造成极大的危害与损失。
因此,边坡稳定性分析对于确保工程安全运行和人民生命财产安全具有十分重要的意义。
稳定性分析方法边坡稳定性分析常见的方法有多种,主要包括力学分析法、有限元数值模拟法、模型试验法等。
以力学分析法为例,首先需要对边坡的主要信息进行调查,包括边坡地质、工程地质、水文地质、地下水位、工程建设历史等。
其次,根据荷载和载荷的方向、大小、分布等条件,选取合适的地质模型、荷载模型,并采用合理的力学方法进行稳定性分析。
最后,根据分析结果,提出相应的加固和治理方案。
分析评估指标边坡稳定性分析的主要指标包括破坏形式、安全系数以及承载能力等。
其中,破坏形式是指发生破坏时边坡的形态和特征,它直接影响到治理方案的制定和实施。
安全系数是衡量边坡稳定性的重要指标,其定义为承载力与荷载的比值,即:$${\rm {安全系数}}={\rm {承载力}}\div{\rm {荷载}}$$三种承载状态及相应的安全系数如下:1.安全状态:安全系数大于1.5;2.可疑状态:安全系数介于1.0-1.5,需要加强监测和治理;3.失稳状态:安全系数小于1.0,已进入失稳状态,需立即采取加固措施。
承载能力是指边坡抵抗荷载的能力和承受破坏的最大荷载。
在进行稳定性分析时,需要根据边坡的承载能力和荷载特点来确定合适的安全系数范围,以确保边坡的稳定性。
结论边坡稳定性分析是确保工程安全的重要手段,其目的是找出边坡存在的问题,并提出相应的加固和治理方案,以保障工程的长期运行和人民生命财产安全。
稳定性分析方法多种多样,需要根据具体情况选择合适的分析方法和指标,并在稳定性分析的基础上,制定科学合理的加固和治理措施。
房山典型不稳定斜坡影响因素及稳定性分析

房山典型不稳定斜坡影响因素及稳定性分析柴利杰;刘明坤;赵晨曦;陈柘舟;刘建凯;杨艳峰;常思源【摘要】本文在现场调查、综合地质测绘的基础上,对不稳定斜坡的形成因素进行了分析.不稳定斜坡影响因素主要包括地形条件、工程地质条件、降水条件、地震活动及人类工程活动等.采用区域类比法对不稳定斜坡稳定性进行了定性分析,运用理正软件对稳定性进行定量评价,评价结果表明不稳定斜坡在天然工况下处于稳定状态,暴雨工况下处于基本稳定—不稳定状态,地震+暴雨工况下处于基本稳定—不稳定状态.【期刊名称】《城市地质》【年(卷),期】2018(013)001【总页数】4页(P48-51)【关键词】不稳定斜坡;影响因素;稳定性分析【作者】柴利杰;刘明坤;赵晨曦;陈柘舟;刘建凯;杨艳峰;常思源【作者单位】北京市水文地质工程地质大队,北京 100195;北京市水文地质工程地质大队,北京 100195;北京市水文地质工程地质大队,北京 100195;北京市水文地质工程地质大队,北京 100195;北京市水文地质工程地质大队,北京 100195;北京市水文地质工程地质大队,北京 100195;北京市水文地质工程地质大队,北京 100195【正文语种】中文【中图分类】P642.220 前言北京市房山区不稳定斜坡隐患点众多,均位于居民房屋附近,在强降雨天气或地震中极易形成地质灾害,直接威胁当地村民的人身财产安全。
2016年“7·20”暴雨后多处斜坡因土体饱和吸水,抗剪强度降低而发生滑塌现象。
本文以房山区佛子庄乡佛子庄村二道沟不稳定斜坡为例,对不稳定斜坡的影响因素进行分析,并对稳定性进行定性分析和定量计算,为下一步开展治理提供参考。
1 不稳定斜坡的基本特征和形成影响因素1.1 不稳定斜坡基本特征不稳定斜坡坡长约70m,走向长度约100m,整体倾向约为105~115,前缘高程230m,后缘高程252m,相对高差约23m,斜坡呈中间陡上下缓形态,坡度在20~40,西高东低。
斜坡稳定性分析与加固措施

斜坡稳定性分析与加固措施斜坡是指地表或者岩石夹层的倾角较大的地表地貌形式,其稳定性直接影响着周边环境和人们的生活。
因此,斜坡稳定性分析和加固措施的研究变得至关重要。
本文将从斜坡的稳定性分析入手,探讨斜坡加固措施的选择与实施。
斜坡稳定性分析是指通过对斜坡的地质条件、坡体力学特性和外力因素等要素进行综合研究,评估斜坡的稳定性程度。
为了进行斜坡稳定性分析,我们需要收集坡体的地质资料,包括地质钻孔资料、地质构造等的观测资料,以了解斜坡构造和地质层位等情况。
其次,需要进行地壳运动及地震等加固稳定性分析的外力因素调研,弄清楚地震、降雨、地下水位等因素对斜坡稳定性的影响。
最后,则是考虑到斜坡材料的力学特性,包括土壤的黏聚力、内摩擦角、地下水压力等参数,以及斜坡周围的支撑结构等,从而建立数学模型对斜坡进行稳定性分析。
斜坡稳定性分析的结果,既能为斜坡的加固与治理提供理论依据,又可以帮助我们了解斜坡稳定性的潜在风险。
根据斜坡稳定性分析的结果,我们可以评估斜坡的稳定性状况,并采取相应的加固措施,以降低地质灾害的风险。
对于稳定性较差的斜坡,我们可以选择多种加固措施来提高其稳定性。
首先,可以采用削坡或者边坡增高的方法来改变斜坡的形态。
通过减少斜坡的高度或增加边坡倾角,可以降低坡体的重力,减少对斜坡的压力,从而改善斜坡的稳定性。
其次,我们还可以采取保护性措施,如设置梯田、种植植被等,来防止降雨引起的坡面侵蚀和土壤流失。
此外,还可以通过设置排水系统来减少斜坡内的地下水压力,提高斜坡的稳定性。
除了上述加固措施外,我们还可以采取更复杂的技术手段来加固斜坡。
例如,我们可以通过钻孔注浆、爆破松散体整治、土体固结与加固等手段来提高斜坡的稳定性。
这些技术手段可以针对不同的地质条件和斜坡稳定性问题进行定制化,从而有效地增强斜坡的稳定性。
尽管斜坡稳定性分析与加固措施在理论和实践中已有广泛应用,但是要实现一处斜坡的稳定,仍然需要综合考虑土地整治、工程结构和环境保护等多个因素。
土质边坡稳定性分析及破坏机理

黄土边坡
破坏条件
1、边坡坡度 小于70度;2、 坡体上仅于后 缘出现一组微 具弧状而贯通 的地裂缝;3、 降雨渗入,致 使坡体内部土 体强度降低, 使下垫隔水粘 土层泥化形成 滑动面
砂性土边坡
破坏条件 破坏特征
1、一般为平 面滑动破坏, 滑动面表现为 直线形;2、 为整体移动, 内部物质无或 有极小相对位 移,表层有局 部翻滚现象
粘 性 土 边 坡
砂性土 边坡
黄 土 边 坡
根据上表,可以看出土质边坡影响稳定性的因素主要是土体强度和水的作用,而产生的破坏形 式以滑坡为多,崩塌和坍塌是开挖边坡过程中常见的(该处应该加上坡高、坡角、坡形的影响)
4、均质土边坡的滑坡破坏条件和特征
一般粘性土边坡
破坏条件
1、边坡坡度 小于70度;2、 坡体上仅于后 缘出现一组微 具弧状而贯通 的地裂缝;3、 降雨渗入,致 使坡体内部土 体强度降低; 4、外力荷载 的影响
四、稳定性影响因素分析
内在因素:
初始应力:指开挖边坡,坡脚附近出现剪应力集中带,坡顶和坡面的一些部位可能出现张应力区, 可直接引起边坡变形破坏
岩土体性质:岩土的成因类型、组成的矿物成分、岩土结构和强度,是决定边坡稳定的重要因素
岩土体结构和构造:结构类型、结构面形状、与坡面的关系是边坡稳定的控制因素 地形地貌及临空条件:临空面、坡高、坡度、坡面形状等直接与边坡稳定性有关
外在因素:
风化作用:风化作用使岩土的强度减弱、裂隙增加,影响斜坡的形状和坡度, 地震:地震作用除了岩土体受到地震加速度的作用而增加下滑力外,在地震作用下,岩土中的孔隙 水压力增加和岩土体强度降低都对边坡的稳定不利。 人为因素:边坡的不合理设计、开挖或加载,大量施工用水的渗入及爆破等都能造成边坡失稳。 时间因素:岩土体的流变性质是影响边坡稳定及边坡加固措施的一个重要因素 水的作用:水的入渗使岩土体质量增大,岩土因被软化而抗剪强度降低,并使孔(裂)隙水压力升高;
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1
影响斜坡稳定性的因素分析
影响斜坡稳定性的因素十分复杂,其中主要有地形地貌、岩土体类型及性质、
地质构造。除此之外,还有水的作用、地震作用、人类活动等。这些因素综合起
来可分为两大方面:内在因素和外在因素。内因是最根本的因素,决定着斜坡变
形破坏的形式和规模,对斜坡稳定性起控制作用;外因是变化的条件,是通过内
因而起作用,促使斜坡变形破坏的发生和发展,外因常常成为斜坡变形破坏的触
发因素。
1.影响斜坡稳定性的内在因素
1.1地形地貌
地貌条件决定了边坡的形态,对边坡稳定性有直接的影响。边坡的形态指边
坡的高度、坡角、剖面形态以及边坡的临空形态等。对于均质斜坡,其坡度越陡,
坡高越大则稳定性越差。对边坡的临空条件来讲,工程地质条件相类似的情况下,
凹形坡较凸形坡稳定。
1.2岩土体类型与性质
斜坡岩土体的类型与性质是影响斜坡稳定性的根本因素。包括岩土体的成因
类型,组成矿岩土体的矿物成分,岩土体的结构和强度。坚硬完整的岩石,如花
岗岩、石灰岩等,能够形成很陡的高边坡而保持有较高的稳定性;而软弱岩石或
土体只能形成低缓的斜坡。
由岩浆岩组成的斜坡较好,但原生节理发育也常发生崩塌,特别在风化强度
强烈地区,由于风化营力的作用,使风化带内的岩石强度降低,常导致斜坡崩塌。
沉积岩组成的斜坡由于具有层理结构,而层理面常常控制斜坡的稳定性。沉
积岩层常夹有软弱夹层,如厚层灰岩中夹泥灰岩,砂岩中夹泥岩等,这些软弱面
常易构成滑动面。
变质岩组成的斜坡,尤其深变质岩,如片麻岩、石英岩等其性质与岩浆岩相
近,所以斜坡稳定性一般比沉积岩好。由黄土和粘性土组成的斜坡,强度较低,
所以滑坡、崩塌较发育。特别是由膨胀土组成的斜坡,当边坡很平缓时仍能发生
破坏。黄土斜坡的稳定性取决于黄土的密实度和结构特征,因其垂直节理发育,
其斜坡破坏形式主要为崩塌。
2
1.3岩体结构和地质构造
岩质斜坡中的软弱结构面对斜坡的稳定性的影响主要表现在:
(1)软弱结构面与斜坡临空面的关系:
①平叠坡:主要软弱结构面为水平的,斜坡一般比较稳定;
②顺向坡:主要指软弱结构面的走向与斜坡的走向平行或比较接近,且倾向
一致的斜坡。当结构面倾角α小于斜坡坡角β时,斜坡稳定性最差,极易发
生顺层滑坡。当α大于β时,斜坡稳定性较好。
③逆向坡:主要软结构面的倾向与坡面倾向相反,这种坡最稳定。
④斜交坡:主要软弱结构面与坡向走向成斜交关系,其交角越小,稳定性就
越差。
⑤横交坡:主要软弱结构面的走向与坡面走向近于直交,这类斜坡稳定性好,
很少发生滑坡。
(2)结构面的组数和数量:边坡受多组结构面切割时,切割面、临空面和
滑动面就相对多些,组成滑动块体的机会也大些;结构面较多时,为地下水的运
动提供了较多的通道,从而降低了结构面的抗剪强度,对边坡稳定不利。
(3)结构面的连续性、粗糙程度及结构面的胶结情况、充填物的性质和厚
度等方面也影响着斜坡的稳定性。
地质构造对斜坡的稳定性影响也较大,它包括:区域构造特点、斜坡地段的
褶皱形态、岩层产状、断层与节理裂隙的发育程度及分布规律、区域构造运动等。
在区域构造较复杂、褶皱较强烈、新构造运动较活跃地区,斜坡的稳定性较差。
此外,斜坡地段的褶皱形态、岩层产状、断层及节理等本身就是软弱结构面,经
常构成滑动面,直接控制斜坡变形破坏的形式和规模。
2.影响斜坡稳定性的外在因素
2.1水的作用
每到雨季,崩塌和滑坡就频繁发生,很多滑坡都是发生在地下水比较丰富的
斜坡地带。水库蓄水后,库岸斜坡因浸水而多有滑动。这些事实说明地下水、地
表水对斜坡稳定性的影响十分明显。水的作用主要表现在以下方面。
(1)软化作用
水的软化作用主要指水降低了岩土体的强度。对岩质斜坡而言,当岩体或其
中的软弱夹层亲水性较强、含有易溶性矿物时,浸水后发生崩解、泥化、溶解的
3
作用,岩体的结构遭受破坏,抗剪强度降低,导致斜坡稳定性降低。页岩、凝灰
岩、粘土岩等亲水性很强,水对其软化作用很强,其斜坡浸水后,很容易发生变
形破坏。对于粘性土和黄土斜坡,浸水后软化作用更显著,极易发生滑坡。
(2)冲刷作用
水的冲刷作用使坡脚和滑动面临空,从而滑坡发生提供条件。
(3)静水压力
作用于斜坡上的静水压力主要有三种不同的情况:其一是当斜坡被水淹没
时,作用在坡面上的静水压力;其二岩质斜坡张裂隙充水时的静水压力;其三是
作用于滑体底部的静水压力。
当斜坡被水淹没,而斜坡表层为弱透水岩土体时,坡面就承受一定的静水压
力。由于该静水压力指向坡面且与其正交,所以对斜坡稳定性有利。
岩质斜坡中的张裂隙,如果因降雨和地下水的活动使裂隙充水,裂隙两侧的
岩土体将承受静水压力。由于此力是一个作用于滑体的指向临空面的侧向推力,
对斜坡的稳定性是不利的。
如果斜坡上部为相对不透水的岩土体,测当河水位上涨或者库区蓄水时,地
下水位上升,斜坡内的不透水岩土底面将受到静水压力的作用。此力削减该结构
面上的有效应力,从而降低了滑体的抗滑力,不利于斜坡的稳定。显然,地下水
位越高,对斜坡稳定性越不利。
(4)动水压力作用
如果斜坡岩土体是透水的,当地下水从斜坡岩土体中渗流排出时,由于水力
梯度作用,就会对斜坡产生动水压力,其方向与渗流方向一致,指向临空面,因
而对斜坡稳定性是不利的。在河谷地带,当洪水过后,河水迅速回落时,岸坡内
可产生较大的动水压力,往往会导致斜坡失稳。
(5)浮托力作用
处于水下的透水斜坡将承受浮托力的作用,使坡体的有效重量减轻,抗滑力
降低,对斜坡稳定性不利。一些由松散堆积体组成的岸坡在水库蓄水后发生变形
破坏,原因之一就是浮托力的作用。
2.2地震作用
地震是造成斜坡破坏的最重要的触发因素之一,许多大型崩塌或滑坡的发生
与地震密切相关。由于水平地震力使得潜在滑体对滑面的法向压力削减,同时增
强了坡体的下滑力,从而对斜坡的稳定性是十分不利的。此外,强烈地震的震动
4
还容易使受震斜坡的岩土体结构松动,对斜坡稳定性不利。
2.3人类活动
岩质边坡变形,除各种自然地质因素外,人类活动的影响也是比较显著的。
主要表现在以下方面。
(1)人工削坡
岩质边坡变形,多数是由于开挖没有考虑到岩体结构的特点,或者切断了控
制边坡稳定性的主要结构面,形成滑动临空面,使边坡岩体失去支撑而发生变形
的,多见于基坑、厂房隧洞进出口,路堑及渠道边坡的开挖。
(2)施工方法
在生产中,常常由于施工程序安排不当,排水不良,或者开挖没有考虑岩体
结构特点等不适当的施工方法引起边坡破坏。
(3)工程作用
因修建工程,破坏了自然稳定边坡的平衡状态或未考虑水文地质条件等自然
因素而引起边坡破坏。如水库蓄水后,地下水位升高,或原有边坡岩体存在有不
利于稳定的结构面和夹层,由于水的作用,抗滑力很快降低,最易发生边坡变形。
(4)爆破作用
爆破作用对岩质边坡的稳定性影响和地震作用相似,使岩土体的结构松动,
强度降低,只是影响深度较小,范围不大。