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边坡稳定分析与设计是岩土工程研究中的一个重要内容,其核心在于确保边坡的安全性和稳定性。从给定的文件内容中,我们可以提炼出以下知识点: 1. 坡体地形地质环境:地形地貌是制约边坡稳态的第一要素,地形改造是岸坡变形的起因。区域构造与地震地质环境,特别是构造应力场的转化,对边坡稳定性有着重要影响。边坡地质构造对于判断独立变形、运动单元至关重要。需要对节理裂隙进行统计分析,区分不同序次的结构面,了解坡体结构以及地质构造效应。 2. 地层岩性:地层岩性的变形、失稳效应体现在各层的刚度与抗剪强度。刚度比值大于1/3时,坡体可视为准均质体;若小于1/3,则变形主要受刚度最低层位控制。塑性域扩展趋势受各层抗剪强度影响,但最终控制层位仍是刚度最小的层位。 3. 边坡类型及其稳定性:边坡工程包括多种类型,如顺向坡、逆向坡、斜切坡和水平层状结构岸坡等,每种类型的稳定性受到地层产状、构造界面、岩性等因素的影响。例如,顺向坡易发生顺层滑移,而逆向坡的稳定性则取决于岩体的总体刚度。 4. 设计与加固原则:边坡工程设计应考虑坡体形变-渗流场的影响,通过勘察确定设计参数,并采取相应的加固措施。加固方法可能包括锚杆设计和预应力锚索设计与施工。 5. 锚杆与预应力锚索的作用:锚杆和预应力锚索是常见的边坡加固方式。锚杆可以提供额外的支撑力,而预应力锚索则通过预先施加应力来提高边坡的稳定性,这两种技术在设计与施工时需要考虑到具体的地质条件和工程要求。 边坡稳定分析与设计是一个涉及地质、力学和工程实践的综合过程,需要对边坡的地形地貌、地质构造、岩性和可能的失稳类型有深入了解,进而合理制定工程勘察要点、设计参数和加固方案。
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边坡工程的稳定分析与设计
华 中 科 技 大 学 岩 土 工 程 研 究 所

讲座内容
一、坡体地形地质环境
二、坡体形变-渗流场
三、边坡工程勘察要点
四、边坡工程的设计与加固
五、边坡工程的锚杆设计
六、预应力锚索设计与施工
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一、坡体地形地质环境
1.地形地貌
华 中 科 技 大 学 岩 土 工 程 研 究 所
地形是制约岸坡稳态的第一控制要素。岸坡变形的第一个起
因是地形的改造,而变形易发部位是地形坡度陡变部位,变形域
规模则取决于岸坡的高度。
2.区域构造与地震地质环境
在边坡工程中,区域构造环境问题可涉及四级构造单元及其
后续各级构造。这个问题并没有怎么引起工程师们的注意,特别
是土木工程师。当我们看到有些部位集中分布多个崩滑体时,第
一个要想到的是区域构造环境和地震地质环境。
区域构造环境的分析要点是自老至新构造应力场的转化,包
括主应力的偏转(移)、压(剪)应力场向张(剪)应力场的转化、初始
应力释放环境、蠕(流)变环境以及对渗流场和风化作用的制约作
用(优势面)等。

3.边坡地质构造
边坡地质构造是判断独立变形、运动单元的根本依据。具体
要点如下:
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<2> 坡体结构
控制岸坡的稳态或变形的地质构造效应有以下两层意思:
(1)刚度效应坡体的整体刚度取决于节理裂隙的发育程度(当
然还有风化程度);
(2)变形、失稳类型取决于各类地质结构面产状同坡面产状之
间的相互关系。其中刚度效应的表象是取决于刚度的变形差异,
总体上表现为沉陷伴随应力相对集中域。如果应力相对集中域里
不存在软弱夹层等低刚度层位,一般不会形成一定规模的崩滑事
件。其效应可分以下五种:
<l> 节理裂隙序次,至少要进行以下三个序次的统计分析:
第一序次—周边完整基岩的节理裂隙和劈理;
第二序次—破碎岩体各独立块体的节理裂隙和劈理,含微构造、
显微构造系列;
第三序次—新近出现的变形裂隙(缝)。

1)顺向坡。构造界面倾向坡外。在众多地质界面中,层面是第
一控制界面,而坡体的变形、失稳型式是:
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—随着层面倾斜角的加大,顺层滑移就更趋明显,但当倾斜
角不小于70度时,坡体的变形、失稳将转化为倾倒、崩塌型;
—顺层滑移的必备条件是控制界面上覆岩体在坡脚处临空、
被反倾向裂隙切断或挠曲(皱)。
不同于其他类型滑坡,顺向坡上残留的滑体不多见或即使残
留但规模不大而且多处于非稳态或正在变形。
2)由陡倾转缓倾顺向坡。自坡体向坡外方向,地层倾角由陡变
缓,陡倾部位是主滑体,缓倾部位对主滑体构成阻滑体,其阻滑
作用将取决于缓倾段的面积。
在顺向坡中,横向复精皱(轴线垂直江河流向)是最易变形
的部位,特别是当层间分布有煤线或碳质页岩时;而纵向复把皱
(轴线平行江河流向)则决定治理方针甚至提示诸如抗滑桩的设
置部位。所以,对于顺向坡,微构造研究也是主要的研究内容。
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nazala1681
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