(完整版)土坡稳定性计算
(整理)边坡稳定性计算方法

一、边坡稳定性计算方法在边坡稳定计算方法中,通常采用整体的极限平衡方法来进行分析。
根据边坡不同破裂面形状而有不同的分析模式。
边坡失稳的破裂面形状按土质和成因不同而不同,粗粒土或砂性土的破裂面多呈直线形;细粒土或粘性土的破裂面多为圆弧形;滑坡的滑动面为不规则的折线或圆弧状。
这里将主要介绍边坡稳定性分析的基本原理以及在某些边界条件下边坡稳定的计算理论和方法。
(一)直线破裂面法化计算这类边坡稳定性分析采用直线破裂面法。
能形成直线破裂面的土类包括:均质砂性土坡;透水的砂、砾、碎石土;主要由内摩擦角控制强度的填土。
图 9 - 1 为一砂性边坡示意图,坡高 H ,坡角β,土的容重为γ,抗剪度指标为c、φ。
如果倾角α的平面AC面为土坡破坏时的滑动面,则可分析该滑动体的稳定性。
沿边坡长度方向截取一个单位长度作为平面问题分析。
图9-1 砂性边坡受力示意图已知滑体ABC重 W,滑面的倾角为α,显然,滑面 AC上由滑体的重量W= γ(ΔABC)产生的下滑力T和由土的抗剪强度产生的抗滑力Tˊ分别为:T=W · sina和则此时边坡的稳定程度或安全系数可用抗滑力与下滑力来表示,即为了保证土坡的稳定性,安全系数F s 值一般不小于 1.25 ,特殊情况下可允许减小到 1.15 。
对于C=0 的砂性土坡或是指边坡,其安全系数表达式则变为从上式可以看出,当α =β时,F s 值最小,说明边坡表面一层土最容易滑动,这时当 F s =1时,β=φ,表明边坡处于极限平衡状态。
此时β角称为休止角,也称安息角。
此外,山区顺层滑坡或坡积层沿着基岩面滑动现象一般也属于平面滑动类型。
这类滑坡滑动面的深度与长度之比往往很小。
当深长比小于 0.1时,可以把它当作一个无限边坡进行分析。
图 9-2表示一无限边坡示意图,滑动面位置在坡面下H深度处。
取一单位长度的滑动土条进行分析,作用在滑动面上的剪应力为,在极限平衡状态时,破坏面上的剪应力等于土的抗剪强度,即得式中N s =c/ γ H 称为稳定系数。
土坡稳定安全系数

1.土坡稳定安全系数的表达形式?
答:土坡滑动的稳定性安全系数K等于稳定力矩Mr与滑动力矩Ms的比值表示,即即:K = Mr / Ms 。
土坡稳定能保障路面安全,行人安全,建筑安全。
土坡不稳定会使地质体容易在重力地质作用下发生蠕动滑坡泥石流等灾害。
土坡稳定主要是研究一般的边坡或者土石坝或者路堤等在荷载(或者无荷载)的情况下,土坡是否会发生滑动失稳等不良地质现象。
拓展资料无粘性土【cohesionless soil】指的是含粘土粒较少,透水性较大的土,包括粗粒土和粉土(因为粉土属于砂土和粘性土的过渡类型,其物质组成,结构构造,物理力学性质接近于砂土,所以通常将粉土列为无粘性土)。
无黏性土构成的土坡的稳定安全系数为:K=.tanθ其中,中和θ分别为土的内摩擦角和边坡坡角。
由此可见,对于均质无黏性土坡,理论上土坡的稳定性与坡高无关,只与坡角和土体内摩擦角有关。
土质边坡破坏模式与稳定性计算公式

添加副标题
主讲人: ppt制作与资料汇总: 资料收集:
CONTENTS
目 录
1
WORKREVIEW
添加标题
2
添加标题
UNDERWORK
一、土质边坡的结构类型
土质边坡:泛指具有倾斜面的土体,根据土体结构可分为三类:
类型
结构特征
稳定性影响因素
均质土边坡
整个坡体由均质土构成,基本不含节理、裂隙、没有贯通性的结构面
人为因素:人为因素的影响主要考虑施工步骤对边坡稳定性产生的影响,主要是坡形
四、稳定性影响因素分析
直线滑动面法:
01
松散的砂类土边坡,渗水性强,粘性差,边坡稳定主要靠其内摩擦力。失稳土体的滑动面近似直线状态,故直线滑动面法适用于砂类土:如下图所示,验算时,先通过坡脚或变坡点假设一直线滑动面,将边坡斜上方分割出下滑土楔体ABD,沿假设的滑动面AD滑动,其稳定系数K按下式计算(按边坡纵向单位长度计):
1、内在因素 临空条件:
四、稳定性影响因素分析
①、水对土体有软化作用,会使土体的抗剪强度降低,而且还会对结构面起到润滑作用;
2
外
在
因
素
②、在土体结构面中会形成一定的地下静水压力,随着时间的推移会促使滑面变形而使土体失稳;
③、会产生冻胀现象。所以水文条件也是影响边坡稳定性的重要因素。
④、增加了土体的重度,也就增加了土体的下滑力;
主要是水的作用,因水湿陷,或对边坡浸泡,水下渗使下垫隔水粘土层泥化等
1.崩塌; 2.张裂: 3.湿陷; 4.高或超高边坡可能出现高速滑坡
三、均质土边坡各种破坏模式
均质土边坡各种破坏模式 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)
用理正岩土计算边坡稳定性

运用《理正岩土边坡稳定性分析》作定量计算(整理人:朱冬林,2012-2-21)1、我目前手上理正岩土的版本为5.11版,有新版本的请踊跃报名,大家共同进步!2、为什么要用理正岩土边坡稳定性分析?现在山区公路项目地形条件越来越复杂,对于一些斜坡(指一般自然坡)或边坡(指开挖后的坡体)的稳定性评价是不可避免,比如桥位区沿斜坡布线,桥轴线与坡向大角度相交,自然坡度20~40°,覆盖层比较厚,到底是稳定还是不稳定?会不会有隐患和危险?必将困扰每个勘察技术人员,说它稳定吧,又怕将来出问题,说不稳定,目前又没有出现开裂变形滑动迹象,那在报告中如何评价桥址的安全性?再比如,路线从大型堆积体上经过,究竟稳定性如何评价?仅靠钻探或地质调查无法对其稳定性进行合理评价。
这时候,就要辅以定量分析计算来提供证据了。
还有,我们在报告中提路堑边坡的岩土经验参数,常常遭设计诟病,按报告中提的参数,自然坡都垮得一塌糊涂了,更不要说开挖了。
我们在正式报告中提出“问题参数”会大大降低了勘察在设计心目中的光辉(灰)形象。
如果我们事先对自然斜坡的横断面进行过初步计算,提出的参数就不会太离谱,必将给设计留下“很专业”的印象。
3、是否好用?很好用。
在保宜项目我一天计算几十个断面,既有效又快。
4、断面图能不能直接从CAD图读入?可以。
只需事先转化为dxf即可(用dxfout命令保存)。
对图形的条件是所有的线段都是直线段组成(对于多段线需要炸开,对于样条曲线可以用多段线描一下再炸开即可),另外图形边界要封闭(事先可以用填充命令试一下,看各个区域是否封闭)。
注意,图中只能有直线段,不能有其它图元(记得按上面操作完后,全选(Ctrl+A),看“属性”(Ctrl+1),全部为直线,则OK)。
5、下面结合实例讲解计算过程,保证学一遍就上手。
以土质边坡计算为例(最常用)进入土质边坡稳定性分析程序“复杂土层土坡稳定计算”,确定(是不是很复杂?放心,纸老虎而已)点选“增”,第一次用就选“系统默认例题”,后面重复计算就可以选“前一个例题”(其它的大家试一下就了解了)以前常听说“搜索滑面”强大功能,马上就可以轻松实现了……读入dxf图(上面是CAD中作好的图,现在要删掉大部分内容,只保留地层线、边界)(对于上图中无足轻重的小夹层,也可以有选择地去掉,以简化断面图)把简化后的剖面图dxfout存为“***大桥SZK45-SZK55.dxf”,(注意,图中除直线段外不能有任何其它图元,而且各个区域必须封闭,否则将来软件就读不了)“是”,读入“***大桥SZK45-SZK55.dxf”右键点击上面窗口中找到左边角点的编号(为边坡计算的坡面角点)或者上图中较低位置的转角点都可,看你对可能剪出范围的理解(很难用文字表述,大家多试两次就明白了),右键菜单窗口里面的几个功能都要试一下,很有用的。
复杂土层土坡稳定计算

复杂土层土坡稳定计算在我们这片土地上,土坡就像是大自然的调皮捣蛋鬼,时不时就会给我们带来点麻烦。
想想看,晴天的时候那土坡看起来稳稳当当,没啥问题,风吹过来也只是一阵轻轻的抚摸。
然而,一旦下起雨来,土壤就开始变得软绵绵的,简直像是刚出锅的豆腐,摇摇欲坠,生怕一阵风就把它推倒。
说到这,大家肯定想问,土坡的稳定到底是个什么样的事儿呢?咱们得知道,复杂土层里的土坡可不是一个简单的家伙。
它就像一位深藏不露的老玩家,里面的每一层土都有自己的性格。
有人说土层就像人的脾气,有的稳重,有的脆弱,一碰就容易炸。
这可不是开玩笑,土壤的种类、湿度和密度都影响着它的“情绪”。
就像你和朋友出去玩,有的人一见水就开心得像小孩,有的人则会害怕一场暴雨会把他们的计划泡汤。
咱们聊聊这稳定性,嘿,这可是个大问题。
土坡的稳定性就像是平衡木上的杂技表演,一不小心就可能摔得四脚朝天。
为了让土坡不出岔子,工程师们可得拿出真本事,做出一些精准的计算。
想象一下,复杂土层像一盘沙拉,各种蔬菜、酱汁混在一起,想要不翻车,得先把这些食材理顺,别让它们打架。
计算稳定性的时候,有很多因素要考虑。
土的剪切强度就像土坡的“武力值”,它能承受多大的压力而不崩溃。
然后是土层的厚度,这就像是打仗的阵地,越厚的阵地越稳。
坡度也很重要,坡度太陡,就像在斜坡上跑步,随时可能摔倒;而坡度太平,又不容易排水,雨水积起来就成了“土丘湖”,更麻烦。
说到这里,大家一定会想,听起来这事儿挺复杂,那我们能干什么呢?别着急,咱们可以做一些措施来增强土坡的稳定性。
比如,修建一些排水系统,把雨水引走,别让它们在坡上聚集,形成“水库”。
再有,就是加固土坡,像给它穿上“盔甲”,用一些石头、植物等来固定土壤,让它不再轻易松动。
就像盖房子,地基要打得牢,才能不怕风吹雨打。
做好监测也是必不可少的。
这就像给土坡装了个“心率监测器”,随时关注它的状态。
通过一些先进的技术手段,能及时发现土坡的“情绪变化”,确保我们能在第一时间采取行动。
土体稳定性计算书

关于土体的稳定性计算书A-N1,A-S1,A-S2,B-S2,B-N,C-S户型。
根据地质勘察报告及设计放坡要求,施工中预留1000mm工作面,并按照1:0.75放坡,这样A-N1户型,A-S1户型,A-S2户型,B-S2户型,B-N 户型,C-S户型中B轴-C轴与1轴-7轴间的土需要全部挖出,我单位采用基坑大开挖,分层开挖,首先大开挖至设计最浅标高上留300mm厚土,第二次挖至设计基底标高预留200mm人工清土。
现将放坡及预留工作面之后的土体放稳定性的计算过程阐述一下,一下以A-N1户型为例进行计算。
(下图为A-N1户型基础的一部分)根据地质勘查报告得知本工程的土体为粘质粉土,内摩擦角为18.3。
粘土的稳定性分析,均质粘土发生滑坡时,其滑动面形状大多数为一近似圆弧面的曲面(如下图所示)在进行理论分析采用圆弧面计算,粘性土的稳定性分析的常用方法有条分法和稳定数法。
条分法是一种试算法,其计算方法比较简单合理,在工程中应用广泛,如下为计算书部分:(1.)按比例绘制剖面图:(2.)任意选一点O为圆心,以OA为半径(R)作圆弧ab,ab即为滑圆弧面。
(3.)将滑动面以上土体竖直分成宽度相等的若干土条并编号,编号时可以圆心O的铅垂线为0条,图中向右为正,向左为负。
为使计算方便,可取各分条宽度为b=R/10,则sina1=0.1,sina2=0.2,sinAi=0.1i。
cosa1=根号(1-a2*ai)=0.995,cosa2=0.980,这样可以减少大量的三角函数计算。
(4.)计算作用在ef上的剪切力和抗剪力Si,土条自重Gi和荷载Qi 在滑动面ef上的法向反力Ni和切向反力Ti分别为:Ni=(Gi+Qi)*cosaiTi=(Gi+Qi)*sinai抗剪力Si为:Si=CiTi+(Ci+Qi)* cosai*tanφi(注:φ为摩擦角)(5.)计算安全稳定系数K的值(沿整个滑动面上的抗剪力与剪切力之比)K=S/K=∑[cili+(Gi+Qi)* cosai*tanφi]/ ∑(Gi+Qi)*sinai 简化为:K=∑tanφi/∑tanai<0由于向左边为负值,条形基础放坡及独立基础放坡,以致两边放坡有交叉点,如下简图所示,则向右部分的正值几乎没有,得知K的值小于0且小于1。
土坡稳定性分析

坚硬 1:0.75~1:1.00 1:1.00~1:1.25 硬塑 1:1.00~1:1.25 1:1.25~1:1.50
注:1.表中碎石土的充填物为坚硬或硬塑状态的粘性土。
2.对于砂土或充填物为砂土的碎石土, 其边坡坡度允许值均按自然休止角确定。
土坡稳定性分析
(四)黏性土土坡稳定性分析
圆弧滑动分析法——条分法。
土坡稳定性分析
土的 类别
碎石 土
粘性 土
土质边坡坡度允许值
密实度
坡度允许值(高宽比)
或状态 坡高在5m以内 坡高为5~10m
密实 中密 稍密
1:0.35~1:0.50 1:0.50~1:0.75 1:0.50~1:0.75 1:0.75~1:1.00 1:0.75~1:1.00 1:1.00~1:1.25
N W cos T W sin
无粘性土土坡稳定性分析
T N tan W cos tan
K
抗滑力 滑动力 T TWcos tan W sin
t an t an
从上式看出,只要 土坡就是稳定的。
工程中一般要求K≥1.25~1.30
土坡稳定性分析
(三)土质边坡开挖规定
《规范》规定,在山坡整体稳定的条件下,土质边坡的开挖 应符合下列规定: (1)边坡的坡度允许值,应根据当地经验,参照同类土层的 稳定坡度确定。当土质良好且均匀、无不良地质现象、地下 水不丰富时,可按表7.2确定。 (2)土质边坡开挖时,应采取排水措施,边坡的顶部应设置 截水沟。在任何情况下不允许在坡脚及坡面上积水。 (3)边坡开挖时,应由上往下开挖,依次进行。弃土应分散 处理,不得将弃土堆置在坡顶及坡面上。当必须在坡顶或坡 面上设置弃土转运站时,应进行坡体稳定性验算,严格控制 堆栈的土方量。 (4)边坡开挖后,应立即对边坡进行防护处理。
岩土边坡稳定性计算书

边坡稳定性定量评价1 边坡岩土力学参数确定根据野外鉴别和室内试验并结合地区经验,综合确定该边坡岩土力学参数如下:已有素填土天然重度: 19.0KN/m3抗剪强度:φ=15°,c=0KPa。
粉质粘土天然重度: 20.08KN/m3天然抗剪强度:φ=15°,c=20KPa(经验折减值)2 稳定性计算方法根据该边坡实际情况,选取3-3′剖面作为计算剖面,计算简图见下图4.3.3。
根据《岩土工程勘察规范》(GB50021~2001),采用基于极限平衡理论的折线型滑动面的传递系数法进行该土质边坡现状稳定系数计算。
3边坡稳定性定量计算选取3-3′剖面作为计算剖面,采用传递系数法计算如下:图 4.3.3 边坡稳定性验算条块划分示意图表4.3.3 边坡稳定性验算表上述计算表明,该边坡整体稳定性系数为1.06,目前处于极限稳定状态,这与现状调查基本一致。
随着时间推移、暴雨和上部继续回填加载,该土质边坡为欠稳定边坡,可能产生沿基岩面滑动破坏。
根据试验及前述分析计算,并结合经验,建议支护设计时按折线型滑动(暴雨饱水状态)考虑,填土重度取饱和重度20.0kN/m,粉质粘土重度取饱和重度20.35kN/m,粉质粘土抗剪强度取饱水时C=15kPa,Φ=13°。
此时,该边坡的稳定系数为0.834.可知,在长期下雨的情况下,边坡容易失稳,产生滑坡。
4.4 边坡整治措施建议4.4.1 边坡整治方案鉴于土质边坡高度较大,处于欠稳定状态,建议采用桩板挡墙支护。
桩板挡墙应按要求设置泄水孔、伸缩缝等构造措施。
此外,还应作好墙顶和脚作好截、排水等工作。
墙背回填土均应按要求回填并压实,均应加强监测。
4.4.2 基础持力层选择预计支挡结构处主要为素填土、粉质粘土和泥岩。
素填土物理力学性质差,承载力低,不能直接作基础持力层。
粉质粘土埋深大,承载力也不大,也不能作基础持力层。
强风化基岩分布不稳定,承载力不大,也不宜作基础持力层。
- 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)。
(完整版)土坡稳定性计算第九章土坡稳定分析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,称为人工土坡。
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。
4.圆弧滑动法(circleslipmethod):在工程设计中常假定土坡滑动面为圆弧面,建立这一假定的稳定分析方法,称为圆弧滑动法。
它是极限平衡法的一种常用分析方法。
二、基本规律与基本原理(一)土坡失稳原因分析土坡的失稳受内部和外部因素制约,当超过土体平衡条件时,土坡便发生失稳现象。
1.产生滑动的内部因素主要有:(1)斜坡的土质:各种土质的抗剪强度、抗水能力是不一样的,如钙质或石膏质胶结的土、湿陷性黄土等,遇水后软化,使原来的强度降低很多。
(2)斜坡的土层结构:如在斜坡上堆有较厚的土层,特别是当下伏土层(或岩层)不透水时,容易在交界上发生滑动。
(3)斜坡的外形:突肚形的斜坡由于重力作用,比上陡下缓的凹形坡易于下滑;由于粘性土有粘聚力,当土坡不高时尚可直立,但随时间和气候的变化,也会逐渐塌落。
2.促使滑动的外部因素(1)降水或地下水的作用:持续的降雨或地下水渗入土层中,使土中含水量增高,土中易溶盐溶解,土质变软,强度降低;还可使土的重度增加,以及孔隙水压力的产生,使土体作用有动、静水压力,促使土体失稳,故设计斜坡应针对这些原因,采用相应的排水措施。
(2)振动的作用:如地震的反复作用下,砂土极易发生液化;粘性土,振动时易使土的结构破坏,从而降低土的抗剪强度;施工打桩或爆破,由于振动也可使邻近土坡变形或失稳等。
(3)人为影响:由于人类不合理地开挖,特别是开挖坡脚;或开挖基坑、沟渠、道路边坡时将弃土堆在坡顶附近;在斜坡上建房或堆放重物时,都可引起斜坡变形破坏。
(二)无粘性土坡稳定性分析1.干的无粘性土坡处于不渗水的砂、砾、卵石组成的无粘性土坡,只要坡面上颗粒能保持稳定,那么整个土坡便是稳定的。
图9—1(见教材)为有均质无粘性土坡,坡角为β,自坡面上取一单元土体,其重量为W ,由W 引起的顺坡向下的滑力为T =Wsin β,对下滑单元体的阻力为Tf =Ntg φ=Wcos βtg φ (式中φ为无粘性土的内摩擦角),因此,无粘性土坡的稳定系数为:ββ?βtg tg W tg W T T K f===sin cos 由此可得如下结论:当β=φ时,K =1,土坡处于极限稳定状态,此时的坡角β为自然休止角;无粘性土坡的稳定性与坡高无关,仅取决与βt 角,当β<φ时,K >1,土坡稳定。
2.有渗流作用的无粘性土坡有渗流作用的无粘性土坡,因受到渗透水流的作用,滑动力加大,抗滑力减小,见图沿渗流逸出方向的渗透力为J =i ×r w由J 对单元土体产生的下滑分力和法向分力分别为i ×r w COS(β一θ) ir w sin(β-θ)其中:I :为渗透水力坡降;r w :为水的重度;θ:渗流方向与水平面的夹角。
因土渗水,其重量采用浮重度r ’进行计算,故其稳定系数为)cos(sin ')]sin(cos '[θββ?θββ-+--=w w ir r tg ir r k 当渗流方向为顺坡时,θ=β,i=sin β,则其K 为βtg r tg r k sat '= 式中1'≈sat r r ,说明渗流方向为顺坡时,无粘性土坡的稳定系数与干坡相比,将降低1/2。
当渗流方向为水平逸出坡面时,θ=0,i=tg β,则K 为ββtg r r tg tg r r k w w )'(_)'(2+-= 式中 21''2<+-w w r r tg r r β,说明与干坡相比下降了一半多。
上述分析说明,有渗流情况下无粘性土坡只有当坡角β≤φ时,才稳定。
(三)粘性土坡稳定性分析1.瑞典圆弧法这个方法首先是由瑞典的彼得森所提出,故称瑞典圆弧法。
(1)基本假设:均质粘性土坡滑动时,其滑动面常近似为圆弧形状,假定滑动面以上的土体为刚性体,即设计中不考虑滑动土体内部的相互作用力,假定土坡稳定属于平面应变问题。
(2)基本公式:取圆弧滑动面以上滑动体为脱离体,图9-2所示(见教材),土体绕圆心O 下滑的滑动力矩为Ms =Wa ,阻止土体滑动的力是滑弧AED 上的抗滑力,其值等于土的抗剪强度τf 与滑弧AED 长度L 的乘积,故其抗滑力矩为R L M f R )τ=安全系数K =抗滑力矩/滑动力矩=1>=WaR L M M i s R )τ 式中:L ——滑弧弧长;R ——滑弧半径;α——滑动土体重心离滑弧圆心的水平距离。
该法适应于粘性土坡。
后经费伦纽斯改进,提出φ=θ的简单土坡最危险的滑弧是通过坡角的圆弧,其圆心O 是为位于图9-3中AO 与BO 两线的交点,可查表确定。
2.瑞典条分法(1)基本原理:当按滑动土体这一整体力矩平衡条件计算分析时,由于滑面上各点的斜率都不相同,自重等外荷载对弧面上的法向和切向作用分力不便按整体计算,因而整个滑动弧面上反力分布不清楚;另外,对于φ>0的粘性土坡,特别是土坡为多层土层构成时,求W 的大小和重心位置就比较麻烦。
故在土坡稳定分析中,为便于计算土体的重量,并使计算的抗剪强度更加精确,常将滑动土体分成若干竖直土条,求各土条对滑动圆心的抗滑力矩和滑动力矩,各取其总和,计算安全系数,这即为条分法的基本原理。
该法也假定各土条为刚性不变形体,不考虑土条两侧面间的作用力。
(2)计算步骤:图9—4为—土坡,地下水位很深,滑动土体所在土层孔隙水压力为0。
条分法的计算步骤如下:1)按一定比例尺画坡;2)确定圆心O 和半径R ,画弧AB ;3)分条并编号,为了计算方便,土条宽度可取滑弧半径的1/10,即b=0.1R ,以圆心O 为垂直线,向上顺序编为0、1、2、3、……,向下顺序为-1、-2、-3、……,这样,0条的滑动力矩为0,0条以上土条的滑动力矩为正值,0条以下滑动力矩为负值;4)计算每个土条的自重rhib Wi = (hi 为土条的平均高度)5)分解滑动面上的两个分力Ni =Wicos αi Ti =Wisin αi式中:αi ——法向应力与垂直线的夹角。
6)计算滑动力矩∑==ni T ai Wi R M 1sin式中:n :为土条数目。
7)计算抗滑力矩RCL ai Wi Rtg M ni R +=∑=1cos ?式中:L 为滑弧AB 总长。
8)计算稳定安全系数(safetyfactor)。
∑∑==+==n i n i T R aiWi CL ai Wi tg M M k 11sin cos ? 9)求最小安全系数,即找最危险的滑弧,重复2)~8),选不同的滑弧,求K1、K2、K3…… 值,取最小者。
该法计算简便,有长时间的使用经验,但工作量大,可用计算机进行,由于它忽略了条间力对Ni 值的影响,可能低估安全系数(5~20)%。
3.毕肖普法毕肖普法提出的土坡稳定系数的含义是整个滑动面上土的抗剪强度t f 与实际产生剪应力T 的比,即K =t f ÷t ,并考虑了各土条侧面间存在着作用力,其原理与方法如下:图9—4所示(见教材),假定滑动面是以圆心为O ,半径为R 的滑弧,从中任取一土条i 为分离体,其分离体的周边作用力为:土条重Wi 引起的切向力Ti 和法向反力Ni ,并分别作用于底面中心处;土条侧面作用法向力Ei 、Ei+1:和切向力Xi 、Xl+i ,。
根据静力平衡条件和极限平衡状态时各土条力对滑动圆心的力矩之和为零等,可得毕肖普法求土坡稳定系数的普遍公式,即∑∑-++=+ai Wi tg X X Wi ai Li C m k i i i ai sin })]([cos {111? 或∑∑-++=+aiWi tg X X Wi Cibi m k i i ai sin })]([{111? 式中Kaitg ai m ai 1sin cos ?+= 上式用起来十分繁杂,为此,毕肖普忽略了条间切向力,即Xi+1-Xi =0,这样就得到了国内外广泛使用的毕肖普简化式∑∑+=ai Wi Witg ai CiLi m k i ai sin )cos (1? 由于推导中只忽略了条间切向力,比瑞典条分法更为合理,与更精确的方法相比,可能低估安全系数(2~7)%。
4.泰勒图表法土坡稳定分析大都需要经过试算,计算工作量很大,因此,曾有不少人寻求简化的图表法。
图9—5是泰勒(Taylor)根据计算资料整理得到的极限状态时均质土坡内摩擦角φ、坡角α与稳定因数N =C /γH 之间关系曲线(C 是粘聚力,γ是重度,H 是土坡高度)。
利用这个图表,可以很快地解决下列两个主要的土坡稳定问题:(1)已知坡角α、土的内摩擦角φ、粘聚力C ,重度γ,求土坡的容许高度H 。
(2)已知土的性质指标φ、C 、γ及坡高H ,求许可的坡角α。
此法可用来计算高度小于10m 的小型堤坝,作初步估算堤坝断面之用。
5.有限元法(1)基本思路:上述方法都是把滑动土体切成有限宽度的土体,把土体当成刚体,根据静力平衡条件和极限平衡条件求得滑动面上力的分布,从而可计算出稳定安全系数。
但由于土体是变形体,并不是刚体,用分析刚体的办法,不满足变形协调条件,因而计算出滑动面上的应力状态不可能是真实的,有限元法就是把土坡当成变形体,按照土的变形特性,计算出土坡内的应力分布,然后再引入圆弧滑动面的概念,验算滑动土体的整体抗滑稳定性。