基于韧性理论的滑坡系统自适应恢复策略与性能退化建模研究
《Journal of Environmental Management》:Adaptive recovery strategy and performance degradation modeling for landslide systems with enhanced resilience under periodic disturbances
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时间:2025年10月19日
来源:Journal of Environmental Management 8.4
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本文提出基于系统韧性理论的滑坡多阶段动态加固优化方法,通过建立周期性扰动(降雨入渗、冻融循环)下滑坡系统性能退化模型和韧性评估指标,解决了传统"单阶段超强加固"设计难以平衡安全、经济与可持续性的难题。研究为气候敏感区重大工程全生命周期管理提供了"监测-预警-决策-恢复"链式解决方案。
工程建设活动从根本上改变了边坡系统的地质结构和应力状态,而长期周期性扰动(如降雨入渗、冻融循环、库水位波动)加剧了渐进式变形模式,削弱了工程系统的长期安全性和可持续性能。认识到岩土基础设施固有的韧性特征,本研究提出了一种基于性能的分阶段加固方法。
滑坡变形演化通常分为两大类:指数型和阶梯型。为深入分析这两种变形模式下滑坡系统性能的变化规律,本研究选取了四个典型案例:
- 1.指数型滑坡:洒勒山滑坡和茂县滑坡,其失稳时刻系统动态可靠性指数AD(t)分别为34–38.6和33.1–37.4,ADtr值为35。
- 2.
单次加固成本与滑坡失稳系统功能参数对总加固成本的影响
本节进一步探讨了幂律模型 C2 = abL(见3.2节)中的经验系数a和b如何影响全生命周期总成本。敏感性分析(图8)表明,当加固干预次数≤3时,a或b的变化仅引起成本的小幅下降。一旦干预次数超过3次,总成本随着a或b的增大而急剧上升。值得注意的是,最剧烈的增长发生在a=12时;当a=6时,总成本实际上(内容似乎不完整)。
基于滑坡系统力学模型和韧性理论,本研究建立了一个考虑周期性扰动效应的滑坡韧性评估框架。该方法整合了系统功能曲线的定量建模,并随后应用于分析指数型剖面滑坡、阶梯型滑坡以及红岩滑坡抗滑桩系统的韧性演化过程。验证结果证实了该技术的有效性。
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