石粉质粘土组成碎石土,其强度较低,当其含水量较大时,抗剪强度将进步降低,易沿与第四系残坡积覆盖层和基岩之间存在力学性质差异性面产生滑移。斜坡下覆基岩主要为千枚岩,遇水易软化,抗剪强度低,可能沿强风化岩层面上下不同结构岩层之间存在力学性质差异性面产生滑移。地震作用在本次特大地震作用下,滑坡体前部已发生了较大规模崩滑,崩滑后使得滑坡前部临空面进步增大,同时,地震使得斜坡体表层覆盖层更加松散,有利于滑坡进步变形破坏。水作用水是产生滑坡重要因素,暴雨或持续降雨将造成滑体岩土体饱水,增大岩土体重度,降低岩土体抗剪强度,导致坡体稳定性降低同时静动水压力对坡体稳定性影响很大,可能导致坡体失稳破坏。人类工程活动滑坡体前缘公路边坡开挖改变了坡体原始地形,对坡体前缘卸荷,减小了滑体阻滑力,从而降低滑坡稳定性。滑坡体稳定性分析及评价崩滑松散堆积体稳定性分析滑坡区目前已发生了崩滑,崩滑松散堆积体目前直有溜滑落石滚石现象发生,处于不稳定状态。在地震和降雨作用将导致堆积体进步崩滑,直至形成个相对稳定斜坡沿自然休止角坡面稳定。未发生崩滑区域为阶地前缘构造自然斜坡,物质组成为冲洪积碎块石土和漂卵石层互层结构,分层界面明显,漂卵石层呈水平带状分布,本次特大地震后未发生崩滑,只是表层松散体发生崩落,考虑其物质组成及结构构造,斜坡整体处于稳定状态。但由于地震影响,目前斜坡表层松散,碎块石细小颗粒和漂卵石层表层沿坡面落石滚石现象。而滑坡区进步崩滑将可能削弱已崩滑后缘边界上部表层土体阻力区,使上部表层土体丧失部分阻力,从而发生表层溜滑。因此,对崩滑区在地震及降雨作用下进步崩滑进行防护,对已有崩滑松散体是很有意义。采用类比法及经验法中碎石土斜坡自然稳定坡角自然休止角预测斜坡查表法对滑坡区松散堆积体进行稳定性预测。选取剖面剖面和剖面对斜坡进行稳定性预测。崩滑松散堆积体,结构松散,坡度容许值取,由于目前崩滑松散堆积体坡角都大于,因此崩滑松散体目前都处于不稳定状态,在降雨和地震等外力作用下,将可能再次发生大规模崩滑。Ⅰ号滑坡右侧前缘未崩滑斜坡稳定性分析Ⅰ号滑坡右侧,未发生崩滑自然斜坡由于其物质组成为洪积层和冲洪积混合堆积,为阶地前缘堆积构造,其物质组成为碎块石土夹漂卵石层,漂卵石层呈水平带状分布,无发生崩滑条件,在本次特大地震作用下也未发生大规模崩滑,只是表层松散体剥落,但考虑地震后斜坡表层松散,斜坡坡度较大,目前斜坡表层碎块石中细小颗粒和漂卵石直在发生沿斜坡飞石滚石现象。而对于斜坡整体,在本次特大地震后,未发现斜坡顶部有裂缝等变形迹象,且从汶川国道线沿线有多处类似稳定阶地斜坡情况来看,说明该斜坡整体为稳定。因此,Ⅰ号滑坡右侧前缘未崩滑斜坡由于是阶地结构,其整体为稳定,但表层由于地震后较松散,局部不稳定。残留滑坡体和变形体稳定性分析计算剖面确定本次计算以号滑坡剖面剖面和号滑坡剖面为计算剖面,对其进行了稳定性计算,以分析各剖面稳定状态。计算工况及荷载根据滑坡防治工程设计与施工技术规范,滑坡等级级,暴雨工况以年遇频率暴雨考虑工作区处于Ⅷ度区,地震加速度为考虑。滑坡稳定性及各滑块剩余下滑力验算,采用以下工况工况自重地表荷载工况自重地表荷载暴雨工况自重地表荷载地震计算方法计算方法采用不平衡推力传递法。按折线滑动面将土体分成条块,假定条间力合力与上条土条底面平行,然后根据各分条力平衡条件,逐条向下推求,直至最后条土条。假定土壤孔隙水压力按线性分布时式中近期内人类工程活动不强烈。后缘以已崩滑区后缘边界延后约,前缘以公路内侧边坡底部为界后部变形区后缘以村内巷道裂缝位置为界,前缘以公路内侧边坡中部漂石土层上边缘为界。滑坡规模滑坡纵向长约横向宽约,平面面积约万,平均厚度为,总体积为万,为中型滑坡。在特大地震作用下,滑坡体前缘发生了崩滑,崩滑松散堆积体纵向长约米,横向宽约,体积约。灾害体物质组成与结构滑体物质组成及结构特征Ⅰ号滑坡和Ⅱ号滑坡前部崩滑区松散堆积体均为碎块石土后部变形区变形体滑体为表层坡洪积层,其物质组成自上到下分别为为粉地质环境地形地貌增长不快亏损企业亏损状况未得到明显改善等矛盾和问题。展良好态势。但还存在农业产业化程度不高,农民增收难度大市场有效需求不足工业产品技术含量不高部分内容简介
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