。
?
附:。录C 边坡稳定】性分析的计》算方法?与计算公式
】
C.0.!1 当采用—圆弧滑动法时—边,坡稳:定性系数可按—下列公式《计算
《
》
《
《 式中Ks》边坡:稳定性系数;
【
:
— — ci第i计算【条块滑动面上岩土体!的黏结强度标准值】。(k:Pa)?;
!。 【 i第i计算条【块滑:动面上?岩土体的内摩擦【角标准值(°) 】;
》
,
— 《 l:i第i计算条块滑动!面长度?(m);
!
: 》 θi—、αi第i计算条】块底:面倾角和地下水位】面倾角(°》);:
?
,
》 《。 Gi》第i计算《条块单位宽度岩【土体自重(k—N/:m);
【
,
》 Gb】i,第,i计算条块滑体地】表建筑物的单—位宽度自重(kN/!m);
《
》 : P!wi第i计算条【块单:位宽度的动水压力】(kN/m)—;
?
《 《 , , 《Ni第i《计算条块《。滑体在滑动面法【线上:的反力(kN/【m);
! — Ti第i计!算条块滑体在滑动】面切线上的反力(k!N/:m,);
《
《 ? 《 Ri第i计算!条块滑动面》上的抗滑力(kN】/,m)
—。
:C.0.2 当】采,用平:面滑动法时边坡稳】定,性系:数可:按,下式计算
》
—。
?。
? 式中》γ岩土体的重度(k!。N/m3);
【
— 《。 《 ,c结构?面的:黏聚力(kPa);!
! 》 结构面》的内:摩擦角?(°);
】
《 】A结构面的面积(m!2,);
《。
《 【 V岩体—的体积(m3)【;
—
》 《。 :θ,结构面?的倾角(°)—
C.】0.3?。 当采用》折线:滑动法?。时边坡稳定性系数】可按下列方法—计算:
:
—
— 式?中ψi?--:第i计算条块剩余下!滑推:力向第?i+1计《算条块的《传递系数
!
: 对存在多个滑!动面的边坡应分别】对各:种可能的滑动面组】合进行稳定性—计算分析并应取最小!稳定:性系数作为边—坡稳定性系数对多】级,滑动面的边坡应分】别对各级《。滑动面进行稳定【性计算分析
】
C.0—.4 当采—用,锲形体法(》图C.0《.4:)时滑动《方向沿CO时边坡稳!。定性系?数,可,按,。下列方法计算
【
!
,
图C.0.4 】。 ,楔形体法计算
【
!
《 式中《AA、c'A、'A!滑动面?A的面积、有—效凝聚力《和内摩擦角》;
】 !AB、?c'B、《。'B滑动面B—的面积、有效凝【聚力:和内摩擦角;
!
》。 《 ψA、αA!滑,动面A的倾》角和倾向《;
【 , 》。 : ψB、α—B滑动面B》的倾角和倾向;
!
》 , 【 ψ:C、αC张裂缝【面C的倾角和—。倾向;
—
! ? ψ:P、αP《锚杆作用力P的倾】角和倾向;
【。
《。 — : ψ?S、αS滑动面A、!B交线OC的—倾角和倾向;
】
【 U】A滑动面A上的孔隙!压,力;:。
《
? , ? ? UB滑动面B】上的孔隙压力;
!
】 》 UC张裂》缝面C?上的孔隙《压力;
《
》 》 W楔形体!自,重;
》。。
,
! P锚》杆作用力《
,
C.0.!5 使边坡处于极!限平:衡状态的临界水平力!系数K?C可按下列公式【计算(图C》.0.5-1、【图C.0.5—-2)
》。。。
》
图C.】。0.5-1》 Sar》m,a法滑动面示意
!
】
图C.》0,.5-?2 Sarma】法计算
【
《。
:
式中】C'bi《、'bi第i条【块底面上的有效【凝,聚力和?内摩擦角;
!
— C's!i、:'si第i条块【第i侧面上的有【效凝聚力和内摩【擦角;
【。
《 】C,。',si+1、'si+!1第i条块》第i+?1侧面上《的有效凝聚》力和内?摩擦角;《
】 W!i,第i条块的》重量;?
《
》 【。Usi?、Us?i+1第i条块第】i,侧面和第i+1侧面!上的孔?隙压力;
—
?
《 , , Ub【。i第i条块底面上的!孔隙压力;
!
— ? Pi作用于】第i:条块上?的,加固力?;,
】 E!。i、Xi第i条【块侧面上的法向力】及剪力;
—
?
: ,。。。 》 : Ni、Ti第i】条块:底面上的法》向力及剪力;
!。
! 《δ,i、δi+1—第i条块第i侧【。面和:第i+1侧面的倾角!以铅垂线为起始线顺!时针为正逆》时针为?负;
《
】。 :。 , αi第i条】块底面与水平—面的夹角;
【
【。 β】。i第i条块上加【。固力与水平面的夹】角;
《
《 》 b—i第i条块底—面水平?投,影长度?;
【 【 ?di:、di+1分别【为第i条块》第i侧面和第i【+1侧?面的长度;
【
】 —K,。c地震?(,水平方向)临—界加速?度系数;
!
, : 】K安全系数》。使Kc为零的相应值!可通过迭代求解【
: