路基稳定性分析

上传人:jiups****uk12 文档编号:44700308 上传时间:2018-06-14 格式:PPT 页数:48 大小:6.58MB
返回 下载 相关 举报
路基稳定性分析_第1页
第1页 / 共48页
路基稳定性分析_第2页
第2页 / 共48页
路基稳定性分析_第3页
第3页 / 共48页
路基稳定性分析_第4页
第4页 / 共48页
路基稳定性分析_第5页
第5页 / 共48页
点击查看更多>>
资源描述

《路基稳定性分析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《路基稳定性分析(48页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第四章 路基稳定性分析 Analysis of subgrade stability针对问题:1.边坡失稳 collapse of slope2.陡坡路堤的失稳 collapse of embankment on steep ground surface3.地基失稳 collapse of foundation2011年3月11日本福岛大地震破坏的路基,15日抢修完工。第一节 边坡稳定性分析 Analysis of slope stability 1. 对边坡稳定性进行力学分析时,为简化计算,都 按平面问 题处理; 2. 将滑动体视为刚体。1.无黏性土滑动面近似为平面。 2.黏性土滑动面近似为

2、圆柱面。(二)滑动面形状的假定 Assumption of sliding surface一、边坡稳定性分析原理 principle 静力平衡 static balance(一)力学模型的基本假定 Assumptions of the mechanical model1. 对于路堑天然边坡或地基部分,取原状土,测其重度, 内摩擦角,黏聚力c,根据实际情况采用原位剪切试验、 直剪试验或三轴试验。二、边坡稳定性分析的计算参数 Parameters in the analysis of slope stability(一)所需土的试验资料2. 对路堤边坡:取与现场压实度一致的压实土试验数据。路堤各层

3、填料性质不同时,近似按均质土坡计算,均匀 土的物理力学指标取各土层厚度的加权平均值。(二)路堤上汽车荷载的换算 将车辆布置于路堤上,车辆的设计荷载换算成相当于 土层厚度h0。详见P69近似分布于路基全宽上.1.当量土柱高度 equivalent depth of soil layer2.荷载分布方式(单车道)(三)边坡坡率的取值 determination of slope ratio三、边坡稳定性分析方法 Analysis methods of slope stability(一)力学分析法 Mechanical methods1、极限平衡法一)分析方法分类 假定失稳时的滑动面上土体为刚体,

4、而且将其视为脱 离体,在极限平衡条件下对其进行各种力的分析,安 全系数则是滑动面上抗滑力或者抗滑力矩与滑动力或 则滑动力矩之比值,一般计算方法是任意假定滑动面 来找到最小的安全系数,假定滑动面是否合理则决定 了计算的准确性。1212l 非严格条分法:瑞典法(费伦纽斯条分法)简化Bishop法简化Janbu法陆军工程师团法罗厄法Sarma(I)法不平衡推力法(传递系数法)等l 严格条分法: Morgenstern-Price法:条间力 函数为常数、半正弦、半余弦、梯 形或离散数据点等。Spencer法: 条间力函数为常数。Janbu法Sarma (II)法Sarma (III)法Correia法

5、等EX2、 有限元法 前面介绍的方法均将滑动土体视为刚体,不考虑滑动 土体的变形,这是不符合实际的。 有限元法把土坡当成变形体,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。3、 有限元强度折减法利用土的弹塑性有限元计算程序,通过不断降低边坡土体的抗剪强度参数直至达到极限破坏状态自动形成滑动面,此时的强度折减系数就是边坡的稳定安全系数。根据不同土类及其所处的状态,经过长期的生产实践和大量的 资料调查,采用类似条件下的稳定边坡值。(二)工程地质类比法 Analogy based on the engineering geology二)平面

6、(直线)滑动法 method for plane slide 1.路堤情况 的最危险滑 动面2.纯砂土路基情况分析3.直线破裂的路堑边坡稳定性分析解析法h ABCa参数,f土体内摩擦系数,其他符号意义同前三)圆弧滑动面的条分法 Slice method for circular slip surface计算精度与分段数有关, 分段越多越精确,一般为8 10段。结合横断面特性,划分在边坡或地面坡度变化处 , 以简化计算。1)将圆弧滑动面上土体划分为若干竖直土条; 2)依次计算每一土条的滑动力矩和抗滑力矩; 3)叠加计算整个土体的稳定性。黏性土坡滑坡时破裂面近似为圆弧滑动面。1.基本原理 basi

7、c principles土体均质,各向同性任一土条两侧竖向力大小相等, 方向相反,作用在同一条直线上。1)简化条分法 simplified slice methods瑞典条分法(Fellenius条分法):不考虑条块间的作用力。简化Bishop条分法:只考虑条块间的水平作用力,不考虑条块间 的竖向作用力。 2)严格条分法 strict slice methodsJanbu普遍条分法:假定条块间水平作用力的位置。2.条分法分类 types of slice methods3.简单条分法假定 assumptions of simplified slice methods简化Bishop条分法与Ja

8、nbu条分法的区别:前者假定滑动面为圆弧面, 滑动土体满足整体力矩平衡条件导出安全系数公式,后者利用力的多边 形闭合和极限平衡条件,最后从所有土条间的水平作用力之和等于零的 条件导出安全系数公式,适用于任何形状的滑动面,而不仅限于圆弧面。4)分别计算各土条对滑弧圆心O点的滑动力矩之和、抗滑力矩 之和。4.条分法基本步骤 procedure of slice method 2)计算每个土条重Gi(土重、荷载重)沿滑动面法向分力Ni1)通过坡脚任意选定可能的圆弧滑动面AB,半径为R,纵向 取单位长度,滑动土体分条(手算时可取58条)3)计算每一段滑动面摩阻力Ni*tan(内摩擦力)和黏聚力ci*

9、Li (Li为1小段弧长)5)求稳定系数(瑞典条分法)4.5H法36法6)再假定几个可能的滑动面(可根据辅助线确定滑弧位置) ,计算相 应的K值,再确定Kmin1. 简简化Bishop法:用于路堤堤身稳稳定性、路堤和地基的整体稳稳定性分析。式中:Qi坡顶车辆顶车辆 荷载载,Wi 土条重力四)公路路基设计规设计规 范JTG D30-2015方法有渗流的边坡稳定性用有效应力法分析稳定渗流情况下,流网是唯一且不变的。下面分别是两种有效应力分析方法 。以土条整体(含骨架和孔隙水) 为脱离体分析cd面上的孔隙水压力: 设过cd 中点Oi的等势线与浸润线交点Oi ,Oi与Oi的垂 直高度hti为cd面上平

10、均水头(也可近似将土条中浸润线中点至条底中点的高差 作为平均水头,见潘家铮建筑物的抗滑稳定和滑坡分析一书。)。近似认 为土条两侧动水压力相等,故互相抵消。浸润线以上用湿重度;以下用饱 和重度,用有效应力强度指标。瑞典条分法公式:简化Bishop法公式 :浸润线以上用湿重度;以下用饱和重度,用有效应力强度指标 。 当滑弧深入下游水位以下时,下游水位以下的土体按浮重度计 算重力,而作用在cd面上的渗压水头改为Oi点至下游水位的垂 直高度。当滑弧深入下游水位,条块中部分土体浸没在下游水位以下时(下图),滑弧cd上的 水压力为上式右边第1项相当于下游水位的静水压力,第2项相当于上下游水位差导致的渗流引

11、 起的动水压力。容易证明,当滑弧深入下游水位以下时这样处理即可(解释见下页, 参见交通土建软土地基工程手册P246-247):下游水位以下的土体按浮重度计算重 力,而作用在cd面上的渗压水头改为Oi点至下游水位的垂直高度,安全系数公式仍同 (A)式,但土条重为:以下游水位EF以下滑动土体中的孔隙 水为脱离体,其上作用力除滑弧面上 的静水压力(合力为P1)和坡面上的 静水压力(合力为P2)外,在重心位 置还作用有孔隙水的重力和土粒对浮 力的反作用力,二者的合力刚好为与 土体EFC同体积的水重,以GW1表示 。由于是静水,这三个力构成封闭的 力矢三角形(如图所示)。这说明P1 和P2的合力的大小刚

12、好与土体EFC同 体积的水重相等,方向竖直向上。当以滑动土体(包括土体骨架和其中 的孔隙水)作为脱离体时,EF面下土 体应按饱和重度计算重力,即上式右边后面一项刚好与作用在EC面和FC面上的水压力之合力大小相等方向相反,互 相抵消了,所以对下游水位以下部分土体按按浮重度计算其重力即相当于考虑了滑动土 体周界上的孔隙水压力作用。对于上游水位高于下游,土体中有渗流发生的情况,此时任一土条底面的孔隙水测压管 高度可分为两段,即下游水位以下段和下游水位以上段,所以此时以下游水位为界,将 滑动土体中的水压力作用分为上、下两个部分,下部水压力的作用按上述方法(即土重 按浮重度计)考虑,上部水压力按测压管水

13、面至下游水面的水头高度计算其大小,作用 于土条底面。当滑动面为多个坡度的折线倾斜面时,可将滑动面上土体折线段划 分为若干条块,自上而下分别计算各土体的剩余下滑力,根据最后 一块的剩余下滑力的正负值确定其整体稳定性。 假定:每一条块的剩余下滑力与该条块的底面平行;条底面 满足安全系 数Fs的极限平衡条件, 即2. 不平衡推力法:用于验算陡坡地段路堤沿原地面滑动稳定性WQi包括条顶荷载在内的土条重力根据右图图i土条沿条底切线线方 向和法线线方向的静力平衡条 件可解得(详见课详见课 本P73)本条下滑力本条抗滑力上个土条传传来 的不平衡推力对对于第1个土条,有 通过试过试 算确定Fs,条件是算出最后

14、一个土条的剩余下滑力En接近0式中:WQi第i个土条的重力与外加竖竖向荷载载之和(kN/m);i第i个土条底面与水平面的夹夹角(度);ci、i第i个土条底的黏聚力(kPa)和内摩擦角(度);li第i个土条底面的长长度(m); i-1第i-1个土条底面与水平面的夹夹角(度); Ei、Ei-1分别为别为 第i个和第i-1个土条的剩余下滑力(kN/m)。i-1推力传递传递 系数。当原地面为单一平面时,可简化为平面滑动 法当基底为单一坡面,土体沿直线滑动面整体下滑时, 可用直线滑动面法进行边坡稳定性分析。 滑动面以上土体的稳 定性可按下式计算 式中:Q对于以基底接触面为滑动面者 ,等于路堤自重;对于以

15、基底以下软弱面 为滑动面者,等于路堤连同其下不稳定土 体的自重,KN/m; P路堤顶面的换算土柱荷载,KN/m; 滑动面对水平面的倾斜角,; 滑动面上软弱土体的内摩擦角,; C滑动面上软弱土体的黏聚力,kPa; L滑动面的全长,m。 五)抗震稳定性验算按公路工程抗震规范JTG B02-2013的规定进行抗震验算。按拟静力法计入地震力,地震力作用于条块重心。1. 路基抗震稳稳定验验算的范围围项目基本地震动峰值 高速、一、二级公路三、四级 公路 0.1g (0.15g)0.2g(0.3g)0.4g0.4g岩石、 非液化 土及非 软土地 基上的 路堤非 浸 水用岩块及细粒 土(粉性土、 有机质土除外

16、 )填筑不验算H20验算H15验 算H20验算用粗粒土(极 细砂、细砂除 外)填筑不验算H12验算H6验算 H12验算浸 水用渗水性土填 筑不验算HW3验算HW2验 算水库地区 HW3验 算 地面横坡度大于 1:3的路基不验算验算验算验算路堑黏性土、黄土、 碎石类土一般不验 算H20验算H15验 算H20验算注:H为路基高度(m);HW为路基浸水常水位的深度(m)。2. 基本地震动动峰值值加速度根据中国地震动参数区划图GB 18306规定的工程所在区域地震基本 烈度,按表3-20确定。表3-20 地震基本烈度与设计设计 基本地震动动峰值值加速度对对照表地震基本 烈度6789水平向Ah0.05g0.10g0.15g0.20g0.30g0.40g 竖向Av000.10g0.17g0.25g3. 是否考虑竖虑竖 向地震作用的规规定路堤高度大于20m且位于基本地

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号