2026年9月5日凌晨4时许,受台风“沙德尔”持续强降雨影响,江西省遂川县高坪镇明坑村石下组突发泥石流灾害。自然资源部地质勘查管理司一级调研员罗开洋在救援现场介绍说,遂川县周边区域遭遇持续强降雨,导致山体土壤水分完全饱和,滑坡的抗剪能力急剧减弱,雨水不断地往滑坡体里灌注,滑坡体在水饱和的情况下产生滑坡,然后滑坡的堆积体又成为泥石流的物源,初步测算显示,此次泥石流达到7.4万立方米,土体厚度达8米到10米,冲击范围将近1.3公里。可以说,强降雨导致山体土壤“不堪重负”,本次泥石流灾害的主要因素。

降雨后,从表面看是“土被泡软了”,从岩土工程角度看,背后其实是一条连续的水—力作用链:降雨改变入渗条件,入渗改变孔隙水压力,孔压改变有效应力,最终让抗剪强度下降。
1、雨水进入边坡土体,先改变的是土体中“水的不均匀分布”
天然边坡土体通常并非完全饱和。晴天时,浅层非饱和土中存在基质吸力,可以理解为毛细作用带来的拉紧效应,它会给土体提供一定的稳定储备。降雨开始后,水会从坡面、坡顶、裂缝、施工扰动带、植被根孔等位置进入土体。渗透性较好的土层中,湿润锋逐渐向深部推进;如果下部存在弱透水层、基岩面或较密实夹层,水则可能在局部滞留,形成暂态饱和区。因此,雨水并不是均匀地把整座边坡“浇湿”。裂缝、填挖交界、土岩界面和软弱夹层,往往既是优先入渗通道,也是雨后更值得关注的位置。

2、土体孔压上升,有效应力减小
土体能不能扛住剪切,并不只看总应力,更关键的是土颗粒骨架真正承担了多少应力。饱和土中常用一个简单关系理解:σ′=σ-u。其中,σ′为有效应力,σ为总应力,u为孔隙水压力。
雨水入渗后,如果孔隙水压力u升高,而上覆土体产生的总应力变化不大,有效应力σ′就会下降。直观地说,水开始“分担”一部分颗粒之间原本承担的压力,土颗粒咬合和摩擦作用随之减弱。对非饱和土,含水率增加后,原有基质吸力逐渐消散,相当于先失去一部分非饱和状态提供的强度储备;当局部进一步接近饱和,正孔压又可能上升。两种变化最终都指向同一个结果——有效应力下降。
3、有效应力下降后,土地抗剪强度衰减
边坡稳定分析中常用莫尔—库仑强度关系:τf=c′+σ′tanφ′。当有效应力σ′下降时,摩阻部分随之减小,抗剪强度自然降低。对于黏性土、残积土、膨胀土以及部分强风化岩,浸水还可能带来软化、结构性减弱、膨胀、泥化或崩解,使强度进一步折减。
现场监测研究曾发现,降雨入渗会使浅层土体含水量和孔隙水压力明显增加,并伴随有效应力和抗剪强度降低;持续作用下,局部破坏还可能逐步扩展为渐进式滑动。与此同时,土体含水后自重增加,地下水形成后还可能产生渗透力。也就是说,边坡一边是“抗力变小”,另一边是“下滑作用变大”,安全储备受到双向挤压。
4、雨停后,边坡稳定性持续恶化
降雨停止后,坡体土体内部的水并没有立即排走,地表积水和浅层水分仍可能继续向土体深部迁移,地下水位和孔压峰值也可能出现滞后。尤其当下部存在基岩或弱透水层时,入渗水容易在界面附近聚集,形成暂态地下水和高孔压区。部分堆积层边坡在降雨间歇期发生滑动,其原因正是雨后持续入渗、地下水位抬升和孔压增加。

5、边坡的工程防护重点-雨水少进快出措施
对于重要边坡,仅看表面位移远远不够,雨量、地下水位、孔隙水压力、深部位移和裂缝变化,往往更能提前反映风险。边坡灾害防治工程,从失稳链条看,防护重点就是采取让雨水少进快出的措施,减少坡顶汇水和坡面入渗,疏排地下水,释放孔压,直接减轻后续的有效应力下降和强度衰减。