1.一种用于坝体施工期侧向抗滑稳定性的评估方法,其特征在于,包括以下步骤:基于坝基地质勘测数据,获取坝基地层结构、层节理发育情况及相关地质力学参数,并建立坝基结构模型;基于所述坝基结构模型,识别坝体可能的滑动模式,所述滑动模式包括沿建基面向河床侧的侧向滑动模式和以缓倾左岸的层节理面为底滑面,以近平行河流向的陡倾裂隙为后缘切割面,向河床侧的侧向滑动模式;针对各滑动模式,确定相应滑动面的抗剪强度参数,所述抗剪强度参数包括摩擦系数和粘聚力;基于各滑动模式的抗剪强度参数,采用分项系数法计算坝体抗力作用比以及采用单一安全系数法计算坝段安全系数,并验证坝体稳定性。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于坝基地质勘测数据,获取坝基地层结构、层节理发育情况及相关地质力学参数,并建立坝基结构模型,包括:获取坝基地层岩性、厚度、层间接触关系及风化特征,建立坝基地层分布模型;识别坝基节理、裂隙、断层,获取其空间展布特征、倾角、倾向、连通率及充填特性,并建立节理裂隙模型;开展岩土力学试验,测定坝基岩土体的抗剪强度、弹性模量、渗透性,并结合坝基地质条件,建立坝基力学模型;基于所述坝基地层分布模型、所述节理裂隙模型及所述坝基力学模型,构建坝基结构模型,以用于滑动模式识别及稳定性计算。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述坝基结构模型,识别坝体可能的滑动模式,所述滑动模式包括沿建基面向河床侧的侧向滑动模式和以缓倾左岸的层节理面为底滑面,以近平行河流向的陡倾裂隙为后缘切割面,向河床侧的侧向滑动模式,包括:基于所述坝基地层分布模型,分析坝基岩层的倾角、风化程度及层间接触关系,确定建基面可能作为滑动面的区域,并结合坝基力学模型计算建基面的抗剪强度参数,识别沿建基面向河床侧的侧向滑动模式;基于节理裂隙模型,分析缓倾层节理面的空间展布特征、抗剪强度、连通率及地下水影响,确定其为底滑面,以及分析近平行河流向的陡倾裂隙的空间分布及切割作用,结合坝基力学模型计算其对滑移块体的约束力,确定其为后缘切割面,从而识别以层节理面为底滑面、以陡倾裂隙为后缘切割面的侧向滑动模式。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述针对各滑动模式,确定相应滑动面的抗剪强度参数,所述抗剪强度参数包括摩擦系数和粘聚力,包括:基于坝基岩土力学试验数据,测定岩/岩、岩/混凝土及混凝土/混凝土接触面的抗剪强度参数,并建立抗剪强度参数数据库;针对沿建基面向河床侧的侧向滑动模式,选取坝基与混凝土接触面的抗剪强度参数,计算建基面的摩擦系数和粘聚力;针对以缓倾左岸的层节理面为底滑面、以近平行河流向的陡倾裂隙为后缘切割面的侧向滑动模式,基于节理裂隙的充填情况、剪切试验数据及连通率,计算节理面的摩擦系数和粘聚力。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述针对各滑动模式,采用分项系数法计算坝体抗力作用比以及采用单一安全系数法计算坝段安全系数,并验证坝体稳定性,包括:基于所述滑动模式的抗剪强度参数,计算各滑动模式下的抗滑阻力和滑动力;针对各滑动模式,采用分项系数法计算坝体抗力作用比,并将计算结果与安全标准进行比对,以验证坝段施工期的侧向稳定性,以及采用单一安全系数法计算坝段安全系数,并将计算结果与安全标准进行比对,以评估坝体施工期的抗滑稳定性;对比两种方法的计算结果,若抗力作用比和安全系数均满足设计要求,则坝体施工期侧向抗滑稳定性满足要求,否则需调整坝基处理措施或优化施工方案。
6.一种用于坝体施工期侧向抗滑稳定性的评估装置,其特征在于,包括:构建模块,用于基于坝基地质勘测数据,获取坝基地层结构、层节理发育情况及相关地质力学参数,并建立坝基结构模型;识别模块,用于基于所述坝基结构模型,识别坝体可能的滑动模式,所述滑动模式包括沿建基面向河床侧的侧向滑动模式和以缓倾左岸的层节理面为底滑面,以近平行河流向的陡倾裂隙为后缘切割面,向河床侧的侧向滑动模式;第一计算模块,用于针对各滑动模式,确定相应滑动面的抗剪强度参数,所述抗剪强度参数包括摩擦系数和粘聚力;第二计算模块,用于基于各滑动模式的抗剪强度参数,采用分项系数法计算坝体抗力作用比以及采用单一安全系数法计算坝段安全系数,并验证坝体稳定性。
7.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器,以及与所述处理器通信连接的存储器;所述存储器存储计算机执行指令;所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,以实现如权利要求1-5中任一项所述的方法。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现如权利要求1-5中任一项所述的方法。
9.一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-5中任一项所述的方法。