《表3 滑坡前后降雨量强度Table 3 Rainfall intensity before and after landslide》
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《基于MSR300雷达监测的凹山采场降雨条件下的边坡变形及滑坡》
为探究降雨强度对滑坡的影响,针对2016年7月1日23:00发生的滑坡(图6中C点),选取滑坡前8 d与滑坡后12 d的480条数据进行分析,滑坡区域坐标(E,N,R)(10642 m,3101 m,-92 m) ,以该区域中心划分3个局部监测区域,分别为1#、2#和3#,间距为10 m,如图1所示.滑坡前后的位移速度曲线与相应的降雨强度,分别如图6(a)、6(b)和表3所示.由图6(b)可知,降雨强度与边坡速度曲线具有良好的一致性.6月23日到6月29日为小到中雨,位移速度变化不大,对应图6中OA段.滑坡前期降雨入渗使岩土体抗剪强度降低,并在一定的降雨强度和降雨量下保持短暂的稳定平衡.持续强降雨打破这种短暂平衡,6月30日开始大雨(图6中B点),在7月1日达到峰值降雨强度169 mm·d-1,并于1日23:00点发生滑坡(图6中C点),最大降雨强度处速度达到峰值3.0 mm·h-1,滑坡进入加速阶段中期.但滑坡并不是在降雨过程中发生,而是在降雨结束后当晚,说明滑坡呈现一定滞后性.因为随着降雨渗入,岩土体的吸水软化,裂隙扩展和滑动面贯通需要一定的时间来完成.滑坡之后的1~2 d降雨仍会导致边坡发生一定程度的变形,但变形速度不大,边坡变形可能是前期滑坡后的表面破碎体随雨水下滑.边坡达到新平衡状态后,后期非强降雨对其影响不大.
图表编号 | XD002814700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.04.01 |
作者 | 章亮、任奋华、王培涛、赵健存 |
绘制单位 | 北京科技大学土木与资源工程学院、北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室、北京科技大学土木与资源工程学院、北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室、北京科技大学土木与资源工程学院、北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室、煤科集团沈阳研究院有限公司 |
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