汪生寶
(貴溪市水利局,江西 貴溪 335400)
隨著我國(guó)水利工程事業(yè)的高速發(fā)展,水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量不斷增多,對(duì)水庫(kù)建設(shè)質(zhì)量與安全要求日益提高。高邊坡工程作為水庫(kù)建設(shè)工程重要組成部分,其質(zhì)量對(duì)整個(gè)水庫(kù)建設(shè)與運(yùn)行質(zhì)量存在直接影響。因此,加強(qiáng)水庫(kù)高邊坡研究,具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。多數(shù)研究表示,邊坡失穩(wěn)是水庫(kù)高邊坡常見(jiàn)問(wèn)題,也是水庫(kù)滑坡、水庫(kù)邊坡泥石流、地裂縫、崩塌等地質(zhì)災(zāi)害重要誘因。導(dǎo)致水庫(kù)邊坡失穩(wěn)的因素眾多,強(qiáng)降雨則是典型代表。研究發(fā)現(xiàn),降雨過(guò)程中,基于雨水滲流作用,邊坡內(nèi)部土體發(fā)生性質(zhì)發(fā)生改變,如孔隙水壓力增加、巖土體滑動(dòng)距離增大、抗剪強(qiáng)度減低等,從而降低高邊坡穩(wěn)定性。本研究聯(lián)系某水庫(kù)高邊坡工程,采用FLAC3D數(shù)值模擬軟件探究了強(qiáng)降雨對(duì)水庫(kù)高邊坡穩(wěn)定性存在的影響,旨在加強(qiáng)對(duì)降雨因素的認(rèn)知,并為水庫(kù)高邊坡穩(wěn)定性研究提供指導(dǎo)。
某水庫(kù)邊坡高陡,坡頂高程達(dá)到70 m以上,坡面高程范圍55~80 m,坡腳范圍30°~50°,坡寬范圍115~180 m,臺(tái)階坡面角度范圍40°~65°。該水庫(kù)高邊坡工程做出地區(qū)地貌屬于構(gòu)造剝蝕丘陵地貌,巖石結(jié)構(gòu)分布情況主要為“3~30 m第四系+900~1350 m沙溪廟組”。擬建現(xiàn)場(chǎng)擁有較為豐富的地下水,多為孔隙水。邊坡表層以結(jié)構(gòu)松散的松填土、碎石土棄渣為主,底層以砂質(zhì)與泥質(zhì)砂巖為主。本工程所在地區(qū)屬于亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候,年平均氣溫(17±2)℃,年平均降水量(1 200±200) mm。對(duì)近些年地方水文氣象資料進(jìn)行調(diào)查分析,可知項(xiàng)目所在地區(qū)70%以上降水集中在每年5-9月,日最大降水量可達(dá)到266 mm以上。
根據(jù)水庫(kù)高邊坡工程項(xiàng)目實(shí)際情況聯(lián)系以往工作經(jīng)驗(yàn)與已有科學(xué)研究成果,可利用FLAC3D軟件、Midas GTS NX軟件構(gòu)建水庫(kù)高邊坡有限元模型。就FLAC3D軟件而言,有限元模型構(gòu)建過(guò)程中,可按照“網(wǎng)格建?!緲?gòu)模型→參數(shù)賦值→邊界條件設(shè)置→重力場(chǎng)施加→模型求解”流程操作。根據(jù)數(shù)值類(lèi)型合理選擇單元模擬,如邊坡土體采用Zone單元模擬。為提高模型計(jì)算精確度,可利用尺寸控制法處理水庫(kù)高邊坡坡面單元,形成如圖1所示水庫(kù)高邊坡模型。
圖1 水庫(kù)高邊坡模型
為提高模型分析結(jié)果準(zhǔn)確性,需要保證所構(gòu)建模型與工程項(xiàng)目實(shí)際情況相符。對(duì)此,在模型構(gòu)建過(guò)程中,結(jié)合工程項(xiàng)目地質(zhì)水文特征,采用摩爾-庫(kù)倫本構(gòu)模型進(jìn)行水庫(kù)高邊坡彈塑性特征模擬,模型主要參數(shù)見(jiàn)表1。由于本次研究的目的是探究強(qiáng)降雨對(duì)水庫(kù)高邊坡穩(wěn)定性的影響,對(duì)此需要對(duì)降雨工況進(jìn)行模擬。參照項(xiàng)目所在地區(qū)氣候氣象特征,將降雨強(qiáng)度劃分“小雨(10 mm/day)、中雨(25 mm/day)、大雨(50 mm/day)、暴雨(100 mm/day)、特大暴雨(>250 m/day)”五個(gè)個(gè)等級(jí)。其中大雨、暴雨、特大暴雨屬于強(qiáng)降雨[1]。考慮到降雨時(shí)間對(duì)水庫(kù)邊坡模型存在的影響,模擬了降雨0 d、降雨1 d、降雨2 d、降雨4 d、降雨6 d、降雨8 d邊坡的穩(wěn)定性。此外,在邊坡為穩(wěn)定性分析中,考慮到雨水滲入對(duì)土體含水率的影響以及非飽和土特征,需要明確滲透系數(shù)、含水率與水頭存在的關(guān)系。對(duì)此,設(shè)計(jì)采用van Genuchten模型進(jìn)行計(jì)算分析。
邊坡穩(wěn)定性問(wèn)題屬于巖土工程問(wèn)題,適采用摩爾—庫(kù)倫本構(gòu)模型進(jìn)行探究。因此,在對(duì)水庫(kù)高邊坡穩(wěn)定性問(wèn)題進(jìn)行探究時(shí),利用摩爾—庫(kù)倫本構(gòu)模型構(gòu)建水庫(kù)高邊坡土體材料本構(gòu)模型,得到如圖2所示關(guān)系。涉及到的公式主要為土的抗剪強(qiáng)度公式(τf=σtanφ+c)與有效應(yīng)力公式(σ=σ+m[(x-1)Pa-xP]),式中:Pa表示大氣壓;P表示孔隙水壓力;τ表示土抗剪強(qiáng)度;φ表示摩擦角;X表示有效應(yīng)力系數(shù),當(dāng)土體處于飽和狀態(tài)時(shí)X取1,當(dāng)土體處于完全干燥狀態(tài)時(shí)X取0;m表示二階單位張量;σ表示有效應(yīng)力,σ表示總應(yīng)力[2]。
表1 模型主要參數(shù)
圖2 摩爾—庫(kù)倫本構(gòu)關(guān)系
依據(jù)流固耦合理論構(gòu)建降雨工況模型,根據(jù)垂直滲入理論、土水勢(shì)理論、比奧固結(jié)理論、質(zhì)量守恒定律、裘布依-福希海默公式等,可得到流固耦合控制方程:
(1)
式中:k表示滲透張量;α表示比奧系數(shù);p表示孔隙內(nèi)流體壓力;G表示剪切模量;λ表示拉梅常數(shù);t表示試件;K表示飽和多孔介質(zhì)體積模量;φ表示孔隙率;μf表示粘滯系數(shù);ρ表示流涕不可壓縮密度;z=(0,0,1)[3]。通常情況下,在數(shù)值分析過(guò)程中,為實(shí)現(xiàn) 流固耦合分析,可根據(jù)工況情況進(jìn)行滲流—應(yīng)力—邊坡分析與完全滲流—應(yīng)力耦合分析,前者適用于施工階段邊坡穩(wěn)定新探究,后者適用于水庫(kù)建成后邊坡穩(wěn)定性探究。值得注意的是,兩種分析均需要對(duì)邊界條件具有明確掌握。
在降雨強(qiáng)度一定條件下(300 mm/day),利用有限元模型探究降雨歷時(shí)(降雨0 d、1 d、2 d、4 d、6 d、8 d)對(duì)水庫(kù)高邊坡穩(wěn)定性存在的影響。結(jié)果顯示:降雨后,隨著降雨時(shí)間的延長(zhǎng),水庫(kù)高邊坡土體含水量逐漸增多。由于水庫(kù)高邊坡上層土負(fù)空隙水壓力較大,因此隨著含水量增多其數(shù)值將發(fā)生較大改變,本工程中持續(xù)降雨8d后,邊坡上層土體內(nèi)孔隙水壓力值的改變幅度達(dá)到20~50 kN/m2,水庫(kù)高邊坡上層土最大負(fù)孔隙水壓力超過(guò)-2 700 kN/m2。統(tǒng)計(jì)分析不同降雨歷時(shí)邊坡飽和區(qū)發(fā)展情況,發(fā)現(xiàn)未降雨時(shí),水庫(kù)高邊坡飽和區(qū)占整體邊坡的10%左右,降雨1 d后水庫(kù)高邊坡飽和區(qū)占比達(dá)到14%左右,降雨4 d后水庫(kù)高邊坡飽和區(qū)占比超過(guò)20%,降雨8 d后水庫(kù)高邊坡飽和區(qū)占超過(guò)28%,可見(jiàn)降雨時(shí)間越長(zhǎng),邊坡土體的飽和度越高,對(duì)邊坡穩(wěn)定性的影響越大。統(tǒng)計(jì)分析邊坡坡腳水平位移情況,發(fā)現(xiàn)邊坡坡腳水平位移量隨著降雨時(shí)間的延長(zhǎng)而增大,計(jì)算邊坡安全系數(shù),發(fā)現(xiàn)降雨時(shí)間越長(zhǎng)邊坡安全系數(shù)越低,當(dāng)降雨時(shí)間長(zhǎng)達(dá)6 d時(shí),邊坡安全系數(shù)已經(jīng)低于1.25,處于不穩(wěn)定狀態(tài)(見(jiàn)表2)。
表2 邊坡安全系數(shù)與降雨歷時(shí)關(guān)系,邊坡穩(wěn)定性狀態(tài)與安全系數(shù)關(guān)系
降雨歷時(shí)(降雨4 d)一定情況下,探究不同降雨強(qiáng)度(0 m/day、0.01 m/day、0.025 m/day、0.05 m/day、0.10 m/day、0.25 m/day、0.35 m/day)對(duì)水庫(kù)高邊坡穩(wěn)定性的影響,結(jié)果顯示降雨強(qiáng)度不同對(duì)水庫(kù)高邊坡穩(wěn)定性的影響也不同,邊坡入滲量隨著降雨強(qiáng)度等級(jí)的提高而增大,而邊坡入滲量越大,邊坡土體空隙內(nèi)含水率越大,導(dǎo)致孔隙水壓力發(fā)生改變。統(tǒng)計(jì)分析降雨4 d,降雨強(qiáng)度為0.35 m/day時(shí),高邊坡安全系數(shù),發(fā)現(xiàn)高邊坡安全系數(shù)由降雨前的2.35降低至1.24,與降雨強(qiáng)度300 mm/day持續(xù)降雨6 d結(jié)果相同,高邊坡處于不穩(wěn)定性狀態(tài)。
表3 降雨強(qiáng)度與滲入深度負(fù)孔隙水壓力關(guān)系
強(qiáng)降雨后,滲入到邊坡內(nèi)部的雨水仍會(huì)對(duì)邊坡產(chǎn)生影響。因此,在分析強(qiáng)降雨對(duì)水庫(kù)高邊坡穩(wěn)定性影響時(shí),不僅需要對(duì)降雨時(shí)的情況進(jìn)行探究,也需要對(duì)降雨后的情況進(jìn)行分析。在邊界條件一定情況下,構(gòu)建雨停后一個(gè)月高邊坡滲流穩(wěn)定性模型,結(jié)果顯示雨停之后邊坡安全系數(shù)逐漸發(fā)生改變,隨著雨停時(shí)間的延長(zhǎng)而增加,強(qiáng)降雨停止10~12天時(shí),水庫(kù)高邊坡安全系數(shù)逐漸穩(wěn)定,約為1.37,此時(shí)邊坡處于穩(wěn)定狀態(tài),但相對(duì)于降雨前的2.35,降雨后水庫(kù)高邊坡安全系數(shù)降低。
研究表示降雨可在一定程度上影響邊坡地下水位,而地下水位的改變可在一定程度上影響高邊坡穩(wěn)定性。這就需要對(duì)不同低下水平對(duì)水庫(kù)高邊坡穩(wěn)定性的影響情況進(jìn)行探究?;跀?shù)值模擬分析,發(fā)現(xiàn)地下水位越高,邊坡安全系數(shù)越低,在降雨條件一定情況下,地下水位達(dá)到20 m時(shí),邊坡安全系數(shù)降低至1.76,此時(shí)邊坡處于穩(wěn)定
狀態(tài)。相對(duì)于降雨本身的影響,地下水位對(duì)邊坡穩(wěn)定性的影響較小。
本工程項(xiàng)目高邊坡因上層為土體,下層為基巖,故當(dāng)下層基巖傾角發(fā)生改變時(shí),將對(duì)上層土體產(chǎn)生影響,從而降低邊坡整體穩(wěn)定性[4]。故在分析強(qiáng)降雨對(duì)邊坡穩(wěn)定性存在的影響時(shí),需要考慮強(qiáng)降雨條件下,基巖傾角變化對(duì)邊坡穩(wěn)定性的影響。以0.3 m/day強(qiáng)度持續(xù)降雨8 d后,分析不同基巖傾角孔隙水壓力,發(fā)現(xiàn)基巖傾角≤20°時(shí),豎直方向邊坡孔隙水壓力分布基本一致,并呈從上至下逐漸減少變化態(tài)勢(shì);基巖傾角達(dá)到30°時(shí),水庫(kù)高邊坡部分土體孔隙水壓力為正。觀察5°~30°基巖傾角,邊坡最大剪應(yīng)力云圖,發(fā)現(xiàn)最大剪應(yīng)力隨著基巖傾角加大而增加(見(jiàn)表4),且最大剪應(yīng)力多出現(xiàn)在邊坡坡腳。當(dāng)基巖傾角增大到一定程度后,邊坡上層土體最大位移將逐漸由坡腳向坡面轉(zhuǎn)變,開(kāi)始對(duì)穩(wěn)定性產(chǎn)生影響,增加邊坡崩塌劑量。
表4 基巖傾角與邊坡最大剪應(yīng)力關(guān)系
水庫(kù)高邊坡穩(wěn)定性問(wèn)題是水庫(kù)工程建設(shè)與管理關(guān)注重點(diǎn)問(wèn)題,影響水庫(kù)高邊坡穩(wěn)定性的因素較多,這就需要相關(guān)企業(yè)以及工作人員能夠?qū)λ畮?kù)高邊坡穩(wěn)定性影響因素及其影響情況具有全面、正確認(rèn)知,以便做好相關(guān)防控措施。本研究通過(guò)模擬分析強(qiáng)降雨對(duì)水庫(kù)高邊坡穩(wěn)定性影響,降雨強(qiáng)度等級(jí)越高,水庫(kù)高邊坡滑坡風(fēng)險(xiǎn)越高;降雨強(qiáng)度一定條件下,短時(shí)間降雨對(duì)水庫(kù)高邊坡穩(wěn)定性影響較小,而長(zhǎng)時(shí)間降雨對(duì)水庫(kù)高邊坡穩(wěn)定性影響較大;降雨強(qiáng)度一定條件下,高邊坡穩(wěn)定性也會(huì)受到地下水位、基巖傾角等因素影響。針對(duì)降雨影響,建議加強(qiáng)邊坡支護(hù)設(shè)計(jì),改善施工現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)水平條件,做好雨季水庫(kù)邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測(cè)與管理工作。