黄润秋:边坡变形破坏机理及其识别-贵州讲课培训资料
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通常情况下,斜坡的蠕滑变形是非常缓慢的,其量级为每 年mm级及其以下,尤其是在硬质岩石构成的斜坡中,这样的变形 在人类活动或工程服务有限的时期内,几乎是没有实际意义的。
但是,在松散体斜坡、软质 岩、中硬岩斜坡或含软弱结构面 的岩体中,这种变形的量级会显 著增加,从而表现出显著的实际 意义。
斜坡的蠕滑通常表现为两种 类型,一种是斜坡物质向坡体下 方的持续蠕动位移;另一种就是 沿结构面的剪切蠕滑。这两种变 形均具有坡体表面大,向坡体内 部逐渐减小的特点。
(1)由边坡应力分异形成的拉裂:内在本质是河流下切或边 坡开挖过程中,坡体卸荷,导致坡顶出现拉应力,从而导致岩体 拉裂;进一步可分为纯张裂和压致张裂;
(2)由斜坡蠕滑变形导致的拉裂: (3)由采空区塌陷导致的拉裂; (4)由采空区诱导的拉裂; (4)复合型拉裂。
(1)由边坡应力分异导致的拉裂
σ1+3σ3>=0
斜坡变形破坏机理及大型滑坡识别
黄润秋
成都理工大学 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室
2012年04月13日
提纲
前言 斜坡变形破坏的基本类型 大型滑坡机理及其早期识别 结束语
3000
来自百度文库
死亡人数(人)
2915
经济损失(千万元)
2500
2000
1500
1000 500
962 788
868
850
蠕滑(CREEP):
“蠕滑”是斜坡在自身重力的恒定持续作用下,所发 生的随时间的缓慢变形。
ε
突发型
渐变型
非稳定蠕变型
稳定蠕变型
t
蠕滑是斜坡变形破坏最基本的形式,自然界的一切斜坡随 着时间的发展,均在不断的蠕变之中,“变”是绝对的,“静” 是相对的。斜坡通过“蠕滑”,不断的积累变形,最后到破裂、 破坏,产生地面物质运动,从而结束斜坡的变形破坏的演变过程, 代之而起的新的一轮斜坡的演化。
破坏。
复合型张裂
边坡变形破坏动力过程的三阶段:
(a) 表生变形 u
(b) 时效变形
u
边坡形成,由应力分 异导致的拉裂
滑动面孕育发展, 由蠕滑时效变形导致的拉裂
(c)累进性破坏
u
边坡破坏
地质-力学内涵
u
变形量 U
边坡变形的动 力来自与应力释放 的驱动,总体是弹 脆性的,产生坡体 后缘拉裂,但滑面 未进入演化。符合 弹-脆性模型。
在常规重力作用下,岩土体的蠕变行为:
S
6 突发型 5
非稳定蠕变
4
3
渐变型
c 2
稳定蠕变
c 1 t
:
长期强度
:
c
流变下限
拉裂(CRACKING):
拉裂是斜坡在张(拉)应力环境条件下,产生的破裂形式。是 斜坡最为普遍、最为常见,也是最为重要的破裂形式。
拉裂,形式虽然简单,但是产生内在机理确非常复杂,主要有 以下类型;
原 始 完 整 岩 体
自 然 历 史 时 期 少 许 弯 曲 变 形
u
u
表生改造完成后, 由重力驱动产生的 变形,为塑性变形 ,随时间,变形发 展,滑动面逐渐孕 育,并达到峰值强 度。符合流变模型。
边坡演化的 最后阶段,滑 面强度超过峰 值,沿滑动面 产生累进性破 坏,并最终贯 穿,形成滑坡。 应变软化模型。
表生改造阶段
时效变形阶段
累进性破 坏及滑面 贯穿阶段
时间 T
682
774
628
666
350
510
487 409
365
432
248
486 327 177
639 401
277
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2001年~2011年我国因地质灾害死亡人数和直接经济损失。其中, 约70%的人员伤亡是大型滑坡所造成的。2010年,我国因地质灾 害死亡人数2915人,其中75%是由9次大的滑坡泥石流事件造成的。
沿贯通结构面的 沿断续构面的
三峡船闸高边坡
(整体块状结构岩体的边坡)
主要特点
(1)破裂的发生主要来自于边坡应力分异产生的拉应力 ,因此一般位于坡体的顶部 ;
(2)与应力分异过程密切联系,如边坡的开挖,河流的 下切。一旦这些作用停止,破裂过程也就停止;
(3)大多是平行坡面的,“直线”延伸的; (4)一般在斜坡变形的初期阶段发生。
难在早期识别 难在失稳前兆的识别和判别 。。。。
提纲
前言 斜坡变形破坏的基本类型 大型滑坡机理及其早期识别 结束语
斜坡变形破坏的基本类型
⑴ 拉裂 为拉断破坏,包括以拉应力为主造成的拉裂和以压 应力为主造成的压致拉裂。其力学特征表现为弹性介质模型;
⑵ 蠕滑 为剪切变形为主,包括沿坡体或某潜在剪切面的剪 切蠕变、沿原有结构面的滑移和介于两者之间的蠕变-滑移,即 蠕滑。
⑶ 弯曲 系指弯曲变形,按受力方式可分为横弯曲和纵弯曲 ;按支持约束方式,可分为简支梁、外伸梁和悬臂梁弯曲等。其 流变特征一般属粘弹-粘塑性介质模型;
⑷ 塑流 系指岩土体中软弱层(带)的压缩和向临空或减压 方向的塑性流动,包括岩土体中原有软弱层的塑性流动,也包括 岩土体变形破坏发展中的压碎带或塑性破坏带的塑性流动,其流 变特征属粘弹-塑性介质。
倾倒(Toppling):
陡立岩层在向破外的力矩作用 下所发生的弯曲-倾倒变形。
通常发生近直立或陡倾坡外的 中等(偏软)坚硬层状岩体或被陡倾 节理分割的坚硬块状岩体中,层厚以 中-薄层状为主,如中厚~薄层的的灰 岩、变质砂岩、板岩等。
倾倒变形的本质也包括两类: (1)以“结构变形”为主的硬岩 倾倒;(2)以岩体自身弯曲变形为 主的中-软岩倾倒。
(2)由边坡蠕变导致的张裂
u
u
u
主要特点
(1)破裂主要是由于斜坡的蠕变变形导致,分布于坡体 中上部;
(2)随时间是持续发展的,其出现一般意味着斜坡变形 处于发展阶段;
(3)沿后缘弧形展布; (4)裂面通常比较新; (5)后期表现呈若干带状,
并出现错动。
II I-2
I-1 III
2005年2月的丹巴县城后山滑 坡曾差点使整个县城毁于一旦。
(3)由地下采空区诱导的张裂
开阳磷矿矿区
由于采空 区的形成, 诱使在坡顶 出现拉应力 ,从而导致 坡体拉裂。
(4)由采空区塌陷导致的张裂
主要特点
(1)采空区没有塌陷,坡体地形陡峻; (2)出现在坡顶,靠近坡肩坎部位(坡顶之前缘); (3)厚层状硬质岩地层; (4)裂面通常很新; (5)易于产生崩塌、滑塌等
但是,在松散体斜坡、软质 岩、中硬岩斜坡或含软弱结构面 的岩体中,这种变形的量级会显 著增加,从而表现出显著的实际 意义。
斜坡的蠕滑通常表现为两种 类型,一种是斜坡物质向坡体下 方的持续蠕动位移;另一种就是 沿结构面的剪切蠕滑。这两种变 形均具有坡体表面大,向坡体内 部逐渐减小的特点。
(1)由边坡应力分异形成的拉裂:内在本质是河流下切或边 坡开挖过程中,坡体卸荷,导致坡顶出现拉应力,从而导致岩体 拉裂;进一步可分为纯张裂和压致张裂;
(2)由斜坡蠕滑变形导致的拉裂: (3)由采空区塌陷导致的拉裂; (4)由采空区诱导的拉裂; (4)复合型拉裂。
(1)由边坡应力分异导致的拉裂
σ1+3σ3>=0
斜坡变形破坏机理及大型滑坡识别
黄润秋
成都理工大学 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室
2012年04月13日
提纲
前言 斜坡变形破坏的基本类型 大型滑坡机理及其早期识别 结束语
3000
来自百度文库
死亡人数(人)
2915
经济损失(千万元)
2500
2000
1500
1000 500
962 788
868
850
蠕滑(CREEP):
“蠕滑”是斜坡在自身重力的恒定持续作用下,所发 生的随时间的缓慢变形。
ε
突发型
渐变型
非稳定蠕变型
稳定蠕变型
t
蠕滑是斜坡变形破坏最基本的形式,自然界的一切斜坡随 着时间的发展,均在不断的蠕变之中,“变”是绝对的,“静” 是相对的。斜坡通过“蠕滑”,不断的积累变形,最后到破裂、 破坏,产生地面物质运动,从而结束斜坡的变形破坏的演变过程, 代之而起的新的一轮斜坡的演化。
破坏。
复合型张裂
边坡变形破坏动力过程的三阶段:
(a) 表生变形 u
(b) 时效变形
u
边坡形成,由应力分 异导致的拉裂
滑动面孕育发展, 由蠕滑时效变形导致的拉裂
(c)累进性破坏
u
边坡破坏
地质-力学内涵
u
变形量 U
边坡变形的动 力来自与应力释放 的驱动,总体是弹 脆性的,产生坡体 后缘拉裂,但滑面 未进入演化。符合 弹-脆性模型。
在常规重力作用下,岩土体的蠕变行为:
S
6 突发型 5
非稳定蠕变
4
3
渐变型
c 2
稳定蠕变
c 1 t
:
长期强度
:
c
流变下限
拉裂(CRACKING):
拉裂是斜坡在张(拉)应力环境条件下,产生的破裂形式。是 斜坡最为普遍、最为常见,也是最为重要的破裂形式。
拉裂,形式虽然简单,但是产生内在机理确非常复杂,主要有 以下类型;
原 始 完 整 岩 体
自 然 历 史 时 期 少 许 弯 曲 变 形
u
u
表生改造完成后, 由重力驱动产生的 变形,为塑性变形 ,随时间,变形发 展,滑动面逐渐孕 育,并达到峰值强 度。符合流变模型。
边坡演化的 最后阶段,滑 面强度超过峰 值,沿滑动面 产生累进性破 坏,并最终贯 穿,形成滑坡。 应变软化模型。
表生改造阶段
时效变形阶段
累进性破 坏及滑面 贯穿阶段
时间 T
682
774
628
666
350
510
487 409
365
432
248
486 327 177
639 401
277
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2001年~2011年我国因地质灾害死亡人数和直接经济损失。其中, 约70%的人员伤亡是大型滑坡所造成的。2010年,我国因地质灾 害死亡人数2915人,其中75%是由9次大的滑坡泥石流事件造成的。
沿贯通结构面的 沿断续构面的
三峡船闸高边坡
(整体块状结构岩体的边坡)
主要特点
(1)破裂的发生主要来自于边坡应力分异产生的拉应力 ,因此一般位于坡体的顶部 ;
(2)与应力分异过程密切联系,如边坡的开挖,河流的 下切。一旦这些作用停止,破裂过程也就停止;
(3)大多是平行坡面的,“直线”延伸的; (4)一般在斜坡变形的初期阶段发生。
难在早期识别 难在失稳前兆的识别和判别 。。。。
提纲
前言 斜坡变形破坏的基本类型 大型滑坡机理及其早期识别 结束语
斜坡变形破坏的基本类型
⑴ 拉裂 为拉断破坏,包括以拉应力为主造成的拉裂和以压 应力为主造成的压致拉裂。其力学特征表现为弹性介质模型;
⑵ 蠕滑 为剪切变形为主,包括沿坡体或某潜在剪切面的剪 切蠕变、沿原有结构面的滑移和介于两者之间的蠕变-滑移,即 蠕滑。
⑶ 弯曲 系指弯曲变形,按受力方式可分为横弯曲和纵弯曲 ;按支持约束方式,可分为简支梁、外伸梁和悬臂梁弯曲等。其 流变特征一般属粘弹-粘塑性介质模型;
⑷ 塑流 系指岩土体中软弱层(带)的压缩和向临空或减压 方向的塑性流动,包括岩土体中原有软弱层的塑性流动,也包括 岩土体变形破坏发展中的压碎带或塑性破坏带的塑性流动,其流 变特征属粘弹-塑性介质。
倾倒(Toppling):
陡立岩层在向破外的力矩作用 下所发生的弯曲-倾倒变形。
通常发生近直立或陡倾坡外的 中等(偏软)坚硬层状岩体或被陡倾 节理分割的坚硬块状岩体中,层厚以 中-薄层状为主,如中厚~薄层的的灰 岩、变质砂岩、板岩等。
倾倒变形的本质也包括两类: (1)以“结构变形”为主的硬岩 倾倒;(2)以岩体自身弯曲变形为 主的中-软岩倾倒。
(2)由边坡蠕变导致的张裂
u
u
u
主要特点
(1)破裂主要是由于斜坡的蠕变变形导致,分布于坡体 中上部;
(2)随时间是持续发展的,其出现一般意味着斜坡变形 处于发展阶段;
(3)沿后缘弧形展布; (4)裂面通常比较新; (5)后期表现呈若干带状,
并出现错动。
II I-2
I-1 III
2005年2月的丹巴县城后山滑 坡曾差点使整个县城毁于一旦。
(3)由地下采空区诱导的张裂
开阳磷矿矿区
由于采空 区的形成, 诱使在坡顶 出现拉应力 ,从而导致 坡体拉裂。
(4)由采空区塌陷导致的张裂
主要特点
(1)采空区没有塌陷,坡体地形陡峻; (2)出现在坡顶,靠近坡肩坎部位(坡顶之前缘); (3)厚层状硬质岩地层; (4)裂面通常很新; (5)易于产生崩塌、滑塌等