MatDEM能实现三维滑坡模拟。通过进一步添加水的作用,可研究滑坡在水热力、固液气等多场多相复杂条件下灾变机制。
1 茂县重大滑坡研究
采用软件:岩土体三维离散元模拟系统MatDEM
计算环境:GPU工作站,GPU Tesla K20c
根据高程数据和地层数据建立滑坡三维模型,建立具有和真实岩石类似性质的离散元堆积材料,模型包含28.6万单元,模拟真实世界200秒,耗时2天。
滑坡过程演化过程中的位移场(计算耗时两天,模拟真实世界200秒):
地震波和能量:
模拟地震波与实际近似。总体滑动约60秒。从左上图可以看到,在20秒左右地震波最强,此时滑体正好通过刮铲区。
2 滑坡示例
模型长宽高为100*50*41米,包括32万颗粒,设定性质为低强度弱胶结土体,模拟真实世界时间9秒钟,计算耗时4小时。见软件示例BoxModel。
演示1: 位移图,暖色代表高位移。可看到明显的滑动面。
演示2: 滑坡热量分布切面图。在滑带上产生大量热,这种热很可能会加剧滑坡的灾害作用(降低抗剪强度、有效应力)。
演示3: 滑坡热量分布切面图。前后边界上有摩擦热,在中心区域滑带热明显。
演示4: 暗红色为软弱地层,滑带沿软弱层启动发展,并侵蚀滑床。
演示5: 暗红色为软弱地层,滑带沿软弱层启动发展,并侵蚀滑床。
图6: 能量转化曲线。滑坡重力势能转化动能,动能上升后又返回零,机械能转化为热,系统能量守恒。
图7: 系统热量生成图。绝大多数热量是由于摩擦产生(Slipping)。
3 滑带摩擦生热模拟
利用离散元模拟系统MatDEM模拟了滑坡滑动过程中热量场的分布。在滑动过程中滑体与滑床剧烈摩擦产生大量热量,这些热量会产生热压力并且改变岩土体的性质,加速滑动过程,这一现象很可能是促成高速远程滑坡的诱导因素。建立一个包含220000单元的220 m×120 m二维边坡模型,模型中含有两种地层,中间为软弱层。
图1 边坡轮廓(2000单元)
模拟采用GPU工作站(Tesla GPU K20c)进行滑坡过程计算,模拟了真实世界12s的滑动过程,计算耗时约6.5h。
图2 第1s、第6s、第12s的速度场分布图和颗粒连接状态图
可见,坡腰中下部和坡脚处产生明显的热量区,由于土体破坏滑动产生断裂热和摩擦热。同时,软弱夹层由于滑动剪切作用也产生了明显的热量,并形成了明显的核形的热量带。
图3 滑坡模型滑动过程中1s、6s、9s、12s的热量分布图
初步探究了不同高度的边坡与热量带热量峰值、热量总值的关系
图4 在12S时,50m、100m、150m、200m高度的滑坡热量场分布图