【摘 要】
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滑坡作为一种极具破坏性的地质灾害,其发生频率高、杀伤力大、涉及范围广、易引发次生灾害,并且维护和修复费用巨大,对人类的生命财产安全和工程安全构成巨大威胁。地下水作为诱发滑坡的重要因素之一,在气候变化和工程活动的日益加剧的背景下,降雨、水库水等地下水诱发滑坡的频率和危害也在日渐凸显。因此,研究边坡的稳定性,特别是地下水对边坡稳定性的影响作用机理,对人类生命财产安全、工程安全、环境保护和防灾减灾等方面
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滑坡作为一种极具破坏性的地质灾害,其发生频率高、杀伤力大、涉及范围广、易引发次生灾害,并且维护和修复费用巨大,对人类的生命财产安全和工程安全构成巨大威胁。地下水作为诱发滑坡的重要因素之一,在气候变化和工程活动的日益加剧的背景下,降雨、水库水等地下水诱发滑坡的频率和危害也在日渐凸显。因此,研究边坡的稳定性,特别是地下水对边坡稳定性的影响作用机理,对人类生命财产安全、工程安全、环境保护和防灾减灾等方面有重要的理论和工程实际意义。本文基于有限元-离散元耦合方法(FDEM),对边坡失稳过程以及地下水作用下边坡稳定性状态进行了模拟研究,主要工作包括以下方面:(1)现有的FDEM方法在模拟边坡失稳过程中存在明显的不足,对原有程序进行了有针对性的若干改进,开发可模拟边坡失稳全过程的FDEM-slope程序。给出相应的数值验证算例,结果表明FDEM-slope程序可以有效、准确的分析模拟边坡从连续到非连续,从稳定到非稳定的的渐进破坏演化全过程。(2)建立了多种类型结构面在FDEM-slope中的数值表征方式,针对工程实际中常见的几种岩质节理边坡破坏模式进行模拟研究。研究结果表明岩质节理边坡中的结构面和岩桥是控制边坡变形规律、破坏模式和演化过程的最主要因素。FDEM-slope方法能够很好的体现不同结构面的变形、破坏规律,有效的揭示了岩质节理边坡的破坏机理及破坏特点。(3)为了准确描述地下水在岩土体中的渗流特性,建立了裂隙-基质双重介质的连续-离散介质耦合渗流模型理论框架。并开发了地下水在坡内流动的连续-离散双介质的饱和-非饱和瞬态流渗流算法。与验证算例进行对比分析,结果表明了该渗流算法在处理含裂隙岩体渗流分析中的可行性与正确性,为研究坡内的渗流场变化提供必要的计算基础。(4)将连续-离散双介质的饱和-非饱和瞬态流渗流算法与FDEM-slope固体程序耦合,开发出水岩耦合条件下的边坡稳定性分析程序FDEM-slopew。模拟了理想边坡在不同的降雨条件和库水位消涨条件下的稳定性动态变化过程。研究表明,降雨作用对边坡稳定有弱化作用,其弱化程度受降雨强度和坡体渗透系数共同控制;库水位作用下,边坡的稳定性与库水位的涨落直接相关,库水位上升时安全系数增大,下降时安全系数减小。(5)依托三峡库区马家沟滑坡工程实例,采用FDEM-slopew软件对其在降雨和库水共同作用下的稳定性进行模拟分析。研究发现库水位的波动是稳定性变化的主要因素,而降雨对边坡稳定性具有弱化作用,但是影响较小。
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