2019岩土工程师基础知识点:影响边坡稳定性的工程地质因素
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影响边坡稳定性的工程地质因素
边坡变形的发生发展是极其错综复杂的,影响因素也很多的。概括起来可以分为两个方面:
内在因素,包括地貌条件、岩石性质,岩体结构与地质构造等。这些因素的变化是十分缓慢的,它们决定边坡变形的形式和规模,对边坡的稳定性起着控制作用,是边坡变形的先决条件。
外在因素,包括水文地质条件,风化作用,水的作用、地震及人为因素等。这些因素的变化是很快的,但它只有通过内在因素,才能对边坡稳定性起着破坏作用,或者促进边坡变形的发生和发展。
边坡变形,实质上是内在和外在的各种因素综合作用的结果。因此,在分析边坡稳定时,应在研究各种单一因素的基础上,找出它们彼此间的内在联系,才能对边坡的稳定性做出比较正确的评价。
【例题21】在影响边坡变形的下列各种因素中,属于内在因素的是()。
A. 水文地质条件
B. 水的作用
C. 地震
D.地貌条件
答案:D
(一)地貌条件
地貌是由于地球内、外营力作用而形成的地表起伏形态。地貌条件决定了边坡形态,对边坡稳定性有直接影响。边坡的形态系指边坡的高度、坡角、剖面形态、平面形态以及边坡的临空条件等。对于均质岩坡,其坡度愈陡,坡高愈大则稳定性越差。对边坡的临空条件来讲,工程地质条件相类似的情况下,平面呈凹形的边坡较呈凸形的边坡稳定。此外,在边坡倾向与缓倾角结构面倾向一致的同向结构类型地段,边坡稳定性与边坡坡度关系不密切,而主要取决于边坡高度。
【例题22】在边坡倾向与缓倾角结构面倾向一致的同向结构类型地段,边坡的稳定性主要取决于()。
A.坡角
B.坡高
C.边坡走向
D.结构面倾向
答案:B
(二)岩石的性质
岩石性质的差异是影响边坡稳定的基本因素,就边坡的变形破坏特征而论,不同的地层岩组有其常见的变形破坏形式。例如,有些地层岩组中滑坡特别发育,这是与该地层岩石的矿物成分、亲水特性及抗风化能力等有关,如第三系红色页岩、泥岩、裂隙粘土;二叠系煤系岩组,以及古老的泥质变质岩系(千枚岩、片岩等)都是易滑地层岩组。其次,岩组特征对边坡的变形破坏有着直接影响,坚硬完整的块状或厚层状岩组,易形成高达数百米的陡立斜坡,而在软弱地层的岩石中形成的边坡在坡高一定时,其坡度较缓。由某些岩石组成的斜坡在于燥或天然状态下是稳定的,但一经水浸,岩石强度将大减,斜坡出现失稳,如此等等,充分说明岩石对边坡的变形破坏有直接影响。
(三)岩体结构与地质构造
岩体结构类型、结构面性状及其与坡面的关系是岩质边坡稳定的控制因素。
结构面的倾角和倾向:同向缓倾边坡的稳定性较反向坡要差;同向缓倾坡中,结构面的倾角愈陡,稳定性愈好;水平岩层组成的边坡稳定性亦较好。
结构面的走向:结构面走向与坡面走向之间的关系,决定了失稳边坡岩体运动的临空程度,当倾向不利的结构面走向和坡面平行时,整个坡面都具有临空自由滑动的条件,因此,对边坡的稳定性最为不利。
结构面的组数和数量:边坡受多组结构面切割时,切割面、临空面和滑动面就多些,整个边坡变形破坏的自由度就大些,组成滑动块体的机会也大些;结构面较多时,为地下水活动提供了较多的通道,显然地下水的出现,降低了结构面的抗剪强度,对边坡稳定不利。另外,结构面的数量影响到被切割岩块的大小和岩体的破碎程度,它不仅影响边坡的稳定性,而且影响到边坡的变形破坏的形式。
对边坡稳定性有影响的岩体结构还包括:结构面的连续性、粗糙程度及结构面胶结情况、充填物性质和厚度等方面。
地质构造是影响岩质边坡稳定性影响的重要因素,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、区域新构造运动等。在区域构造较复杂、褶皱较强烈、新构造运动较活跃区域,斜坡的稳定性较差。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,经常构成滑动面或滑坡周界,直接控制斜坡变形破坏的形式和规模。对地质构造进行分析研究,是定性和定量分析评价边坡稳定性的基础。
【例题23】在下列哪种条件下,斜坡的整个坡面都具有临空自由滑动的条件,对边坡的稳定性最为不利()。
A. 当倾向不利的结构面走向和坡面平行时
B. 当倾向不利的结构面走向和坡面相交时
C. 当倾向不利的结构面走向和坡面垂直时
答案:A
【例题24】在同向缓倾坡当中存在着三组结构面,斜坡的倾角为35°,已知结构面M的倾角为20°;结构面N的倾角为35°;结构面F的倾角为60°;在三组结构面中,对斜坡稳定最不利的结构面为()。
A. M
B. N
C. F
答案:A
(四)风化作用
风化作用,是各类岩石长期暴露地表,受到水文,气象变化的影响,发生物理和化学作用,出现各种不良现象,如产生次生矿物,节理张开或裂隙扩大,并出现新的风化裂隙,岩体结构破坏,物理力学性质降低等。显然,岩石遭受风化作用之后,边坡的稳定性大大降低,并对边坡变形的发生和发展起着促进作用。实际资料说明,岩石风化愈深,边坡的稳定性愈差,稳定坡角愈小。
岩石的风化速度,风化的深度和厚度应取决于一系列的因素,如岩石的性质,断裂的发育程度,水文地质动态,水文、气象,地形地貌及现代物理地质作用等。在同一地区由于岩石性质不同,风化程度也不同。如粘土质页岩比硬砂岩易风化,风化较深,风化层的厚度也较大,边坡角较小,根据某些地区自然边坡实际调查资料,粘土质岩组成的边坡坡角均缓于36°,而砂岩边坡则较陡。
断裂发育的破碎岩石带比裂隙少的岩石风化较深,风化厚度也较大,在几组断裂面交会处常形成袋状深化风化带,有些面成为边坡变形的控制面。
具有周期性干湿变化地区(如水库水位变动区,地下水位季节变动带)的岩石易于风化,风化速度较快,边坡稳定性较差,而无干湿变化影响地区的岩石,风化速度较慢,边坡稳定性高,位于冲沟、河谷的岸坡,由于剥蚀冲刷作用强烈,风化层较薄,边坡坡角较陡,有的可达45°~50°以上边坡仍然稳定,而愈接近山顶,风化层的厚度愈大,边坡坡度也较缓,常见为15°~20°之间。以上说明风化作用对边坡稳定是不利的。
表中简要地阐述了风化带与边坡稳定性的关系。在这里必须指出,由于岩石性质、组织结构和完整性不一,及各处风化因素不同,因此,风化带的厚度和分布状况都有极大的差别。同时,风化作用的强度随着岩石的埋深增大逐渐减弱的。所以,每一带之间并不见明显的分界线,而具有过渡性的渐变特征。
此外,自然界的风化作用,总是不停止继续进行着,岩石性质和边坡的稳定性也不断在恶化,在研究风化作用对边坡稳定性的影响时,必须考虑这些特点和它们的发展趋势。
(五)水的作用
水对斜坡稳定性有显著影响。它的影响是多方面的,包括软化作用、冲刷作用、静水压力和动水压力作用,还有浮托力作用等。
1.水的软化作用
水的软化作用系指由于水的活动使岩土体强度降低的作用。对岩质斜坡来说,当岩体或其中的软弱夹层亲水性较强,有易溶于水的矿物存在时,浸水后岩石和岩体结构遭到破坏,发生崩解泥化现象,使抗剪强度降低,影响斜坡的稳定。对于土质斜坡来说,遇水后软化现象更加明显,尤其是粘性土和黄土斜坡。
2.水的冲刷作用
河谷岸坡因水流冲刷而使斜坡变高、变陡,不利于斜坡的稳定。冲刷还可使坡脚和滑动面临空,易导致滑动。水流冲刷也常是岸坡崩塌的原因。此外,大坝下游在高速水流冲刷下形成冲刷坑,其发展的结果会使冲坑边坡不断崩落,以致危及大坝的安全。
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;其二是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滑动而(或软弱结构面)上的静水压力。
当斜坡被水淹没,而斜坡的表部相对不透水时,坡面上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,所以对斜坡稳定有利。在水库蓄水的条件下对库岸稳定性计算时应计入此静水压力。
岩质斜坡中的张裂隙(或陡倾节理),如果因降雨或地下水活动使裂隙充水,则裂隙将承受静水压力的作用(图17-1-11)。该裂隙静水压力Pw为(取单宽坡体)
式中H为裂隙水的水头高;L为充水裂隙的长度;Pw为水的密度;g为重力加速度。
这一静水压力对斜坡稳定是不利的,由于它的作用使斜坡受到一个向着临空面的侧向推力。易发生失稳。雨季时一些斜坡产生崩塌或滑坡,往往与裂隙静水压力的作用有关。
如果斜坡上部为相对不透水的岩土体,则当河水位上涨或水库蓄水时,地下水位上升,斜坡内不透水岩土底面将受到静水压力作用,削减该结构面上的有效应力,从而降低了抗滑力,不利于斜坡的稳定(17-1-12)。显然,地下水位愈高,则对斜坡稳定愈不利。
当河水位或库水位迅速消落时,由于地下水的滞后效应,结构面上存在较大的静水压力,岸坡破坏就比较普遍。
4.动水压力
如果斜坡岩土体是透水的,地下水在其中渗流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,因而对斜坡稳定是不利的。在河谷地带当洪水过后河水位迅速下降时,岸坡内可产生较大的动水压力,往往使之失稳。同样,当水库水位急剧下降时,库岸也会由于很大的动水压力而致失稳。
此外,地下水的潜蚀作用,会削弱甚至破坏土体的结构联结,对斜坡稳定性也是有影响的。
5.浮托力
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,对斜坡稳定不利。一些由松散堆积物组成库岸的水库,当蓄水时岸坡发生变形破坏,原因之一就是浮托力的作用。
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