多年冻土区公路路基稳定性问题一直是理论和实践研究的热点,本文拟采用突变级数法对青海省G213国道祁连段公路路基稳定性进行评价。依据39组土工试验数据,从黏聚力、内摩擦角、压缩系数、天然密度、孔隙比、含水率、渗透系数等7个底层控制指标出发,综合考虑各控制指标对岩土体工程地质性质的影响。结果显示,突变级数的大小可以表示岩土体的工程性质等级,岩土体的力学性质、物理性质和渗透系数对岩土体工程性质敏感程度不同,岩土体的力学性质和物理性质对岩土体的工程性质影响较大,渗透系数影响较小。 The stability of highway subgrade in permafrost areas has always been a hot topic of theoretical and practical research. In this paper, the catastrophe progression method is proposed to evaluate the subgrade stability of the G213 National Highway in Qilian, Qinghai Province. Based on 39 sets of geotechnical test data, starting from 7 bottom control indexes such as cohesion, internal friction angle, compressibility, natural density, void ratio, water content, and permeability coefficient, we comprehensively consider the impact of each control index on the geotechnical properties of geotechnical engineering. The results show that the catastrophe progression method can represent the engineering property level. The mechanical properties, physical properties, and permeability coefficient of soil mass are sensitive to different grades of engineering properties of soil mass. The mechanical properties and physical properties of soil have a great influence on its engineering property grade, while the permeability coefficient has little influence.
多年冻土区公路路基稳定性问题一直是理论和实践研究的热点,本文拟采用突变级数法对青海省G213国道祁连段公路路基稳定性进行评价。依据39组土工试验数据,从黏聚力、内摩擦角、压缩系数、天然密度、孔隙比、含水率、渗透系数等7个底层控制指标出发,综合考虑各控制指标对岩土体工程地质性质的影响。结果显示,突变级数的大小可以表示岩土体的工程性质等级,岩土体的力学性质、物理性质和渗透系数对岩土体工程性质敏感程度不同,岩土体的力学性质和物理性质对岩土体的工程性质影响较大,渗透系数影响较小。
突变级数法,工程地质,多年冻土区,G213国道
—A Case Study of G213 National Highway in Qilian, Qinghai Province
Huatan Li, Jianke Bai, Yanhe Wang, Wenlong Pang, Peng Wang, Maqiang Xu, Zhen Zhang, Lin Zhou
Xining Natural Resources Comprehensive Survey Center of China Geological Survey, Xining Qinghai
Received: Jun. 10th, 2022; accepted: Jun. 20th, 2022; published: Jun. 29th, 2022
The stability of highway subgrade in permafrost areas has always been a hot topic of theoretical and practical research. In this paper, the catastrophe progression method is proposed to evaluate the subgrade stability of the G213 National Highway in Qilian, Qinghai Province. Based on 39 sets of geotechnical test data, starting from 7 bottom control indexes such as cohesion, internal friction angle, compressibility, natural density, void ratio, water content, and permeability coefficient, we comprehensively consider the impact of each control index on the geotechnical properties of geotechnical engineering. The results show that the catastrophe progression method can represent the engineering property level. The mechanical properties, physical properties, and permeability coefficient of soil mass are sensitive to different grades of engineering properties of soil mass. The mechanical properties and physical properties of soil have a great influence on its engineering property grade, while the permeability coefficient has little influence.
Keywords:Catastrophe Progression Method, Engineering Geology, Permafrost Area, G213 National Highway
Copyright © 2022 by author(s) and beplay安卓登录
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
冻土区一般指地球上岩土体温度在0℃以下,含有冰或不含冰的地区、地带。依据冻土存在时间长短,冻土分为短时冻土、季节冻土和多年冻土 [
本文引入突变级数法对国道G213祁连段工程地质条件进行评价研究。上世纪60年代中期开始,以R. Thom的工作为先导,逐步形成了现在称为突变理论(也译为灾变理论)的一些数学内容。突变理论以系统势函数为研究对象,运用稳定性理论、奇点理论等数学理论研究系统势函数的突变流形和分叉集,确定系统所属状态。对判别对象进行评价时,首先进行多层次的主次矛盾分级,然后由总评价指标到下层评价指标进行逐层分解,直到实验结果为可以计量的定量指标为止。发展这种理论的目的是为了对一个光滑系统中可能出现的突然变化做出适当的、主要是定性的数学描述 [
突变级数同层次分析法最大的区别是没有对指标进行人为权重划分,但权衡了各评价指标的相对重要性,定性与定量结合,从而减少一般模糊评价方法的主观性,方法简易准确,又不失科学性和合理性,在生态环境、金属工业等领域已取得了很好的应用 [
底层指标不同的取值范围及量纲阻碍了指标的量化比较,因此需对其进行无量纲化处理,使其转变为分布在[0, 1]之间的无量纲可比较数据。依据指标大小对系统作用的影响可将底层指标分为正向指标(指标越大越好)与反向指标(指标越小越好)。正、反向指标的无量纲化处理可分别按以下两式完成 [
x ′ i = x i − x min x max − x min (1)
x ″ i = x max − x i x max − x min (2)
式中∶ x i 为评价指标的第 i 个初始值; x ′ i 、 x ″ i 分别为正向、反向评价指标的标准化值,也称隶属度值; x max 、 x min 为评价指标的最大值和最小值。
假设突变系统的势函数为 f ( x ) ,对该势函数进行一阶求导得到 f ′ ( x ) ,令 f ′ ( x ) = 0 ,即可得到有临界点组成平衡曲面;对 f ( x ) 进行二阶求导,并令 f ″ ( x ) = 0 ,即可得到奇点集方程。联立 f ′ ( x ) = 0 和 f ″ ( x ) = 0 ,即可得到分歧方程。当各控制变量满足分歧点集方程时,系统就会发生突变。通过分解形式的分歧方程即可导出对应突变模型的归一化公式。
首先根据控制变量和评价对象之间的联系,利用归一化公式将控制变量进行无量纲化处理,而后依据控制指标层控制变量的数目,选定相对应的突变模型。当各层控制变量之间不可相互替代,即不可相互弥补不足,满足非互补原则,按“大中取小”的标准取值;当各系统控制变量指标之间有前提条件就可以相互补充其时,满足互补原则,按“平均值”的标准,最终向上逐层计算得到评价对象的突变级数 [
G213国道是在中国西北、西南地区的一条国道,经过内蒙古、甘肃、青海、四川、云南5个省份,其中青海省祁连段长度为333.4公里。行政区划位于青海省海西蒙古族藏族自治州及海北藏族自治州管辖,其中北部为祁连县、南部为天峻县及刚察县,位于青海湖西北部、柴达木盆地东缘。最高海拨5076 m,最低海拨2356 m,相对高差近2700 m,平均海拨4000 m以上。
取样点选沿G213国道两侧路基土等间距取样,取样点位见图1,取样深度和取样方法标准依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),实验标准按照《土工试验方法标准》(GB/T50123-2019)。根据实验数据结果总计得到39组有效数据,由于数据量较大,文中仅列出前20组数据(如下表1)。
根据突变级数法的评判要求对各指标的分解,本文将影响路基工程地质特征评价的控制变量分为三个层次土的物理性质指标、土的力学性质指标和土的渗透性指标。土的力学性质指标为:黏聚力 c 、内摩擦角 φ 和压缩系数 E s ;土的物理性质指标包括:密度 ρ 、孔隙比 e 、含水率 w ;渗透系数 K 20 。结合突变级数法的评价体系要求,最终冻土工程地质评价模型如图2所示。
序号 | w | ρ | e | Es | C | φ | K20 | 定名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | g/cm3 | MPa | kPa | cm/s | ||||
1 | 23.9 | 1.54 | 1.172 | 2.44 | 7.40 | 23.6 | 1.16 × 10−4 | 粉土 |
2 | 9.9 | 1.38 | 1.15 | 6.94 | 24.3 | 27.6 | 5.12 × 10−4 | 粉土 |
3 | 23.3 | 1.28 | 1.62 | 1.70 | 20.6 | 27.0 | 2.26 × 10−3 | 粉质黏土 |
4 | 21.2 | 1.49 | 1.196 | 2.36 | 17.6 | 25.1 | 4.36 × 10−4 | 粉土 |
5 | 21.8 | 1.51 | 1.186 | 3.58 | 15.6 | 26.2 | 6.99 × 10−4 | 中砂 |
6 | 11.3 | 1.44 | 1.071 | 3.5 | 4.6 | 31.2 | 6.47 × 10−4 | 粉砂 |
7 | 9.2 | 1.39 | 1.105 | 3.03 | 11.7 | 31.4 | 1.16 × 10−3 | 粉砂 |
8 | 11.3 | 1.31 | 1.294 | 2.70 | 25.2 | 25.9 | 4.56 × 10−4 | 粉土 |
9 | 15.4 | 1.44 | 1.148 | 2.28 | 9.5 | 30.9 | 9.90 × 10−4 | 粉砂 |
10 | 17.0 | 1.37 | 1.306 | 6.55 | 4.2 | 29.2 | 7.56 × 10−4 | 粉土 |
11 | 16.4 | 1.35 | 1.319 | 3.92 | 18.4 | 31.3 | 1.12 × 10−3 | 粉砂 |
12 | 18.4 | 1.18 | 1.709 | 2.00 | 6.6 | 28.3 | 8.30 × 10−4 | 粉土 |
13 | 12.8 | 1.78 | 0.705 | 5.75 | 10 | 32.1 | 3.50 × 10-4 | 砾砂 |
14 | 30.8 | 1.66 | 1.12 | 2.29 | 4.3 | 30.4 | 2.28 × 10−4 | 砾砂 |
15 | 16.4 | 1.39 | 1.244 | 5.00 | 4.9 | 32.9 | 8.86 × 10−4 | 砾砂 |
16 | 13.8 | 1.26 | 1.421 | 2.12 | 22.9 | 28.5 | 1.32 × 10−3 | 粉砂 |
17 | 9.4 | 1.23 | 1.393 | 3.86 | 7.0 | 28.7 | 7.01 × 10−4 | 粉砂 |
18 | 19.4 | 1.28 | 1.509 | 1.83 | 5.2 | 29.8 | 2.12 × 10−4 | 粉砂 |
19 | 18.2 | 1.27 | 1.513 | 1.71 | 11.8 | 28.9 | 6.51 × 10−4 | 粉砂 |
20 | 17.0 | 1.51 | 1.084 | 3.36 | 17.1 | 27.0 | 1.68 × 10−4 | 粉砂 |
表1. 土工试验数据结果汇总
图1. 取样点位分布图
图2. 冻土工程地质评价模型指标体系
首先需对各底层指标做无量纲化处理,以使得各指标具备相同的评价水平。依据评价指标对于块体的作用关系分为正向指标与反向指标,认为正向指标越大则对路基稳定性贡献越大,反向指标则相反。对于定量指标含水率 w (C1)、孔隙比 e (C3)和渗透系数 K 20 (C7),指标越大对路基稳定性影响越不利,故采用式(2)无量纲化处理;密度 ρ (C2)、压缩系数 E s (C4)、黏聚力 c (C4)和内摩擦角 φ (C5)指标越大对路基稳定性贡献越大,故采用式(1)无量纲化处理,结果见表2。
编号 | 无量纲化 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | |
1 | 0.279 | 0.607 | 0.535 | 0.106 | 0.114 | 0.295 | 0.000 |
2 | 0.748 | 0.344 | 0.557 | 0.543 | 0.718 | 0.598 | 0.123 |
3 | 0.299 | 0.180 | 0.089 | 0.034 | 0.586 | 0.553 | 0.667 |
4 | 0.369 | 0.525 | 0.511 | 0.098 | 0.479 | 0.409 | 0.100 |
5 | 0.349 | 0.557 | 0.521 | 0.217 | 0.407 | 0.492 | 0.181 |
6 | 0.701 | 0.443 | 0.635 | 0.209 | 0.014 | 0.871 | 0.165 |
7 | 0.772 | 0.361 | 0.602 | 0.163 | 0.268 | 0.886 | 0.325 |
8 | 0.701 | 0.230 | 0.413 | 0.131 | 0.750 | 0.470 | 0.106 |
9 | 0.564 | 0.443 | 0.559 | 0.090 | 0.189 | 0.848 | 0.272 |
10 | 0.510 | 0.328 | 0.401 | 0.505 | 0.000 | 0.720 | 0.199 |
11 | 0.530 | 0.295 | 0.388 | 0.250 | 0.507 | 0.879 | 0.312 |
12 | 0.463 | 0.016 | 0.000 | 0.063 | 0.086 | 0.652 | 0.222 |
13 | 0.651 | 1.000 | 1.000 | 0.428 | 0.207 | 0.939 | 0.073 |
14 | 0.047 | 0.803 | 0.587 | 0.091 | 0.004 | 0.811 | 0.035 |
15 | 0.530 | 0.361 | 0.463 | 0.355 | 0.025 | 1.000 | 0.240 |
16 | 0.617 | 0.148 | 0.287 | 0.075 | 0.668 | 0.667 | 0.375 |
17 | 0.765 | 0.098 | 0.315 | 0.244 | 0.100 | 0.682 | 0.182 |
18 | 0.430 | 0.180 | 0.199 | 0.047 | 0.036 | 0.765 | 0.030 |
19 | 0.470 | 0.164 | 0.195 | 0.035 | 0.271 | 0.697 | 0.166 |
20 | 0.510 | 0.557 | 0.623 | 0.195 | 0.461 | 0.553 | 0.016 |
表2. 底层指标无量纲化处理结果
依据图2所建立的突变评价模型,C1、C2与C3构成燕尾突变模型,C4、C5与C6构成燕尾突变模型,C7折迭突变,B1、B2与B3构成燕尾突变模型,然后综合评价边坡稳定状态A,以编号1土样为例对该过程进行说明。
对C1、C2、C3有:
x c 1 = ( 0.279 ) 1 / 2 = 0.528 , x c 2 = ( 0.607 ) 1 / 3 = 0.846 , x c 3 = ( 0.535 ) 1 / 4 = 0.855 ,含水率、密度和孔隙比三组数据直接可以通过相关公式计算得到,按照“互补”原则计算上层数据,得到 B 1 = ( 0.528 + 0.846 + 0.855 ) / 3 = 0.743 。
同理,对C4、C5、C6有:
x c 4 = ( 0.106 ) 1 / 2 = 0.325 , x c 5 = ( 0.114 ) 1 / 3 = 0.485 , x c 6 = ( 0.295 ) 1 / 4 = 0.737 ,压缩模量、黏聚力和内摩擦角三组数据,按照“互补”原则计算上层数据,得到: B 2 = ( 0.325 + 0.485 + 0.737 ) / 3 = 0.516 。
对渗透系数C7构成折迭突变,依据归一化公式可求得 B 3 = x c 7 = ( 0 ) 1 / 2 = 0 。
同样对B1、B2、B3采用归一化公式的蝴蝶突变,经计算可得, x B 1 = ( 0.743 ) 1 / 2 = 0.862 , x B 2 = ( 0.516 ) 1 / 3 = 0.802 , x B 3 = ( 0 ) 1 / 4 = 0 ,依据“互补”原则,可求得 A = ( 0.862 + 0.802 + 0 ) / 3 = 0.555 。同理可以计算出其他取样点的总突变级数,数据汇总见表3。
编号 | 总突变级数 | 编号 | 总突变级数 | 编号 | 总突变级数 | 编号 | 总突变级数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.555 | 11 | 0.876 | 21 | 0.732 | 31 | 0.901 |
2 | 0.871 | 12 | 0.732 | 22 | 0.817 | 32 | 0.810 |
3 | 0.850 | 13 | 0.865 | 23 | 0.849 | 33 | 0.885 |
4 | 0.825 | 14 | 0.752 | 24 | 0.776 | 34 | 0.860 |
5 | 0.852 | 15 | 0.854 | 25 | 0.814 | 35 | 0.876 |
6 | 0.844 | 16 | 0.864 | 26 | 0.845 | 36 | 0.860 |
7 | 0.884 | 17 | 0.832 | 27 | 0.838 | 37 | 0.831 |
8 | 0.836 | 18 | 0.743 | 28 | 0.869 | 38 | 0.806 |
9 | 0.863 | 19 | 0.810 | 29 | 0.806 | 39 | 0.921 |
10 | 0.830 | 20 | 0.794 | 30 | 0.767 |
表3. 冻土工程地质评价模型总突变级数表
土工实验结果显示,粉砂为15组试样、粉土为15组试样,粉质黏土为2组,砾砂为3组,中砂为3组,细沙为1组试样。其中,粉砂和粉土总计30个,占比分别为38.5%,说明G213国道两侧路基土体以粉土和粉砂为主。
突变级数表中数据显示,最大值为0.921,最小值为0.555,平均值为0.826,按照0.05区间间隔总计分为8个,对总突变级数进行统计,即0.55~0.06、0.60~0.65……0.90~0.95。统计见下图3。
其中,0.80~0.85区间内数量为16个,0.85~0.90数量个数为13个,总计29个,占比为74.4%,与土工实验结果相一致。另外统计粉土、粉砂的黏聚力和内摩擦角,其平均值分别为16.5 Kpa和28.3,压缩模量为28.02 Mpa。
图3. 冻土取样点总突变级数区间统计图
冻土突变级数和控制指标关系如图4,突变级数计算结果曲线和物理性质、力学性质以及渗透系数的变化趋势基本一致,突变级数的大小可以表示岩土体的工程性质等级。文中对各控制变量与突变级数的关系进行了相关性计算,计算结果表明,相关性大小依次为力学性质、物理性质、渗透系数。因此,得出如下结论:岩土体各控制变量对岩土体工程性质敏感程度不同,根据本次实验采样土工试验来说,岩土体的力学性质和物理性质对岩土体的工程性质影响较大,渗透系数影响较小。
图4. 冻土突变级数和控制指标关系
1) 本文引入了一种多年冻土区公路路基稳定性评判方法——突变级数法,该方法由模糊数学引出,避开了对指标采用“权重”的主观性,又权衡了各评判指标的相对重要性,从岩土体力学性质、物理性质和渗透性三个方面出发,以黏聚力、内摩擦角、压缩系数、密度、含水率、孔隙比、渗透系数6个控制性定量指标为出发点,由归一化公式对目标进行无量纲化处理,较为综合地反映了各类因素对岩土体工程地质的特性评价,减少了人为赋值的干扰。
2) 突变级数的大小可以表示岩土体的工程性质等级,岩土体各控制变量对岩土体工程性质敏感程度不同,岩土体的力学性质和物理性质对岩土体的工程性质影响较大,对其渗透系数影响较小,突变级数法的岩土体工程地质评价方法结果准确,具有广泛的使用前景和良好的实用价值。
中国地质调查局地质调查项目“青海省冰川冻土冻融灾害调查”(DD20211570)。
李华坦,白建科,王雁鹤,庞文龙,王 鹏,徐马强,张 震,周 霖. 突变级数法在多年冻土区公路路基稳定性评价中的应用——以G213国道祁连段为例Application of Catastrophe Progression Method in the Stability Evaluation of Subgrade in Permafrost Area—A Case Study of G213 National Highway in Qilian, Qinghai Province[J]. 土木工程, 2022, 11(06): 835-842. https://doi.org/10.12677/HJCE.2022.116090