第43卷第21期
2 0 1 7 年 7 月
SHANXI ARCHITECTURE
山西建筑
Vol. 43 No. 21Jul. 2017
文章编号:1009-6825 (2017) 21-0114-02
西南某铁路便道边坡稳定性的有限元分析
王举
(贵州路桥集团有限公司,贵州贵阳
550001)
摘要:结合西南某铁路便道边坡的工程概况,采用ABAQUS有限元分析软件,对铁路便道边坡的稳定性进行了有限元分析,并基 于强度折减法,获得了该边坡的安全系数,确定了滑动面位置,进而为边坡防护与加固设计提供了参考,并给出了相应的加固处治 建议。
关键词:ABAQUS,边坡,稳定性分析,强度折减法中图分类号:U213.13
文献标识码:A
预估该边坡岩土参数见表1。由于模型尺寸有限,考虑实际 边坡周围土体对计算段边坡的作用,约束模型底部及各边界面沿
相应方向的位移。边坡三维模型见图1,有限元计算模型见图2。
表1边坡岩土材料计算参数
层厚
密度/32.5
〇引言
路基边坡稳定设计需要考虑岩土性质与结构、边坡高度与坡 度、工程质量与经济等多种因素,是土力学与岩体力学的重要研 究课题。对于边坡稳定性,各国已经提出多种计算原理与方法, 近年来亦有不少学者使用有限元分析软件进行数值模拟[1_4]。基于以上原因,本文采用ABAQUS有限元分析软件,对西南 某铁路便道K16 + 5 ~ K17 + 143. 5的路基边坡稳定性进行分 析,并提出加固处治建议。
m
D
gcm
弹性模量£
MPa
泊松比0.25
y
黏聚力
kPa
30
c
内摩擦角
(。)25
30-02 000
1工程概况
西南某铁路便道K16 + 5 ~ K17 + 143. 5的路基设备为路堑
图1边坡三维模型
2.3模型单元定义
考虑边坡复杂三维结构,坡体单元采用三维十节点修正单元
(C3D10M)。坡体共划分63 261个单元,94 308个单元节点。2.4计算分析过程
本文的模型通过使用强度折减法,进行了边坡稳定性的安全 评估,解得边坡的安全系数。定义了随着条件不同而变化的材料 参数,并设置了常变量,利用ABAQUS求得出现滑动面时的安全 系数。
摩擦角随场变量不是线性变化的,它们之间的关系为:
图2有限元计算模型
边坡,总长约为248. 5 m,坡高为17 m ~ 30 m,边坡倾角52° ~ 65°, 堑坡坡体地处江边右岸(沿里程方向),坡顶有较大汇水区域,形
成3条冲沟,坡顶植被茂盛。路堑边坡所在地处于低纬度高海拔 地区,年降水量1 100 mm ~2 780 mm,属于多雨地区。堑坡坡顶 多为冲沟暂时性流水,受大气降水补给,流量随季节动态变化。 坡面部分岩体裸露,表层岩体风化严重。地层主要为灰黄、灰白 色石英砂岩及长石石英砂岩,夹有灰、紫红色泥岩及碳质泥岩。 边坡坡顶覆盖层较薄,厚度不均匀(0.3 m~l m),坡面岩性揭露 为强风化或者全风化的砂岩,多为风化后残积土,可塑性强,强度 低,锤击易碎,含沙量大,遇水崩解、软化。下伏基岩主要由砂岩 组成,岩体节理裂隙较发育,节理裂隙内含泥量较少,基岩质地较 坚硬。
ipm =arctan(^2)
P
(1)
2模型建立
2.1计算假定条件
其中■为折减后的摩擦角(即维持平衡所需要的摩擦角);
为土体所能提供的摩擦角;厂为强度折减系数。黏聚力随着场变量变化而变化的函数关系为:
本文忽略对边坡稳定性产生影响的次要因素,并假设:1) 土体为满足摩尔一库仑准则的各向同性体;2)不考虑土体 剪胀角;3)以强度折减法位移突变和塑性区贯通为标志计算边坡 安全系数。
c~=Yr ⑵
其中,为折减后的黏聚力(即维持平衡所需要的黏聚力)系数)即为边坡的稳定性安全系数。
;c
为土体所能提供的黏聚力。当滑动面贯通时对应的场变量(折减
2.2模型计算参数
Wang Youshun
(Highway Administration Bureau of Zhumadian, Zhumadian 463000, China)Abstract : This paper analyzed the function and protection mechanism of ecological protection of highway slope, from the ecological protection index system of highway slope, index based method, evaluation method and other aspects, discussed the evaluation system of highway slope ecological protection effect, provided reference for the application of ecological protection technology in slope engineering.Key words: ecological protection, highway, slope, evaluation system, Analytic Hierarchy Process(AHP)
收稿日期=2017-05-19
作者简介:王举(1984-),男,工程师
Research on the application of ecological protection engineering in highway slope
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21期
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王举:西南某铁路便道边坡稳定性的有限元分析
• 115 •
3模型计算结果分析
在自重应力作用下,位移的云图如图3 ~图5所示。
3.2滑动面
通过计算结果可以得知滑动面的特征,滑动面大致呈圆弧
状,通过边坡坡脚点,潜在滑动面圆弧半径为86 m左右,滑动面 土体截面积约为
284 m2,贯通区发生在K16 +909 ~ K16 +923段,
建议及时采取加固措施进行加固处理。
根据该段堑坡10—10截面的几何尺寸,采用理正岩土 6.0计
图
3
重力作用下整体位移
算软件进行加固设计计算,经过优化比选,建议在原有路堑边坡 坡面基础上,现拟采取全长式锚杆加固的加固方案,在第一,二级 边坡设置间距为2 m X3 m,长度分别为10 m和15 m的锚杆,从 下向上依次为 10 m,10 m,15 m,15 m,15 m,15 m,15 m,10 m0 钢 筋采用HRB400。
边坡加固示意图如图9所示。
下
图4重力作用
K16+911剖面位移
图
剖面滑动面贯通位移
5 K16+911
由图4和图5可看出,边坡潜在滑动面自坡脚开始向上延伸贯通。
3.1 安全系数
通过使用强度系数法来进行计算,安全系数的值等于强度折 减系数一位移曲线图中出现拐点时的强度折减系数。出现拐点 时视为边坡失稳,曲线如图6所示。
如图9所示,当该堑坡10—10截面未采取全长锚杆的加固方 式时,该路莖边坡的滑动安全系数为1.0,小于1.3,不满足边坡 稳定性的安全要求。而当该堑坡10—10截面采取图9的加固方 式时,该路莖边坡的滑动安全系数为1.317,大于1.3,能满足边坡 稳定性的安全要求。
4结语
本文基于西南某铁路便道边坡的工程概况,用
ABAQUS有限
元软件进行数值模拟,分析其边坡稳定性,并根据强度折减法获 得了安全系数,确定了滑动面位置,并给出了相应的边坡加固处 治建议。得出的结论如下:1)边坡的安全系数等于1.11。由于边 坡的岩土体的不均匀性极可能出现强降雨等不利因素,此边坡建
议采取措施进行加固。2)潜在滑动面圆弧半径为86 m左右,滑
由图6可以得知,边坡的安全系数等于1.11。由于边坡的岩 土体的不均匀性极可能出现强降雨等不利因素,此边坡建议采取 措施进行加固。通过模拟分析过程中边坡塑性区的变化,来了解 边坡发展的过程。截取了坡脚出现塑性区时的模型图片及塑性
区贯通时的模型图片如图7,图8所示。
动面土体截面积约为284 m2,贯通区发生在K16 + 909 ~ K16 + 923段,建议及时采取加固措施进行加固处理。
参考文献:
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J
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究[].长沙:中南大学,2012.
图
D
7
安全系数为
1.06时塑性区图8
安全系数为
1.11时塑性区
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质边坡稳定性分析
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由塑性区的发展过程可知边坡的安全系数为1.11。2-260.
Wang Ju
(Guizhou Highway Bridge Group Co. , Ltd, Guiyang 550001, China)Abstract : In this study, according to the engineering condition of the sidewalk slope of a railway in southwest China, by adopting ABAQUS finite element analysis software, the stability of the sidewalk slope of railway is analyzed. Based on the strength reduction method, the safety factor of the slope is obtained, and the sliding surface position is determined. Furthermore, the reference for slope protection and reinforcement design is provided, and corresponding reinforcement treatment recommendations are given.Key words: ABAQUS, slope, stability analysis, strength reduction method
Finite element analysis of stability of railway sidewalk slope
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