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爆破动力扰动是高陡边坡岩体失稳的常见诱因。本项目以大型水利水电工程高陡边坡岩体爆破开挖对边坡稳定性的扰动为研究主线,采用理论分析、数值模拟、现场与模型试验相结合的研究方法,研究爆破动力扰动下高陡边坡岩体的稳定性。通过分析边坡体中爆破振动荷载的传播与衰减规律及其频谱特性,揭示边坡爆破振动放大效应的产生机理;研究爆破振动对软弱结构面强度的影响,建立爆破振动参数与结构面强度变化间的数学模型;分析爆破振动参数间的内在关系及潜在滑坡体的受力特征,提出爆破振动作用下边坡动力稳定性的力学模型及其安全判据,建立基于有限元及刚体极限平衡法的高陡边坡爆破动力稳定性分析方法,提出边坡爆破动力稳定的控制标准,形成系统的高陡岩质边坡爆破动力稳定性分析与评价方法。研究成果在大型水利水电工程建设、露天矿山开采、交通工程建设等领域具有广阔的工程应用前景。
爆破动力扰动是高陡边坡岩体失稳的常见诱因。本项目以大型水利水电工程高陡边坡岩体开挖爆破对边坡稳定性的扰动为研究主线,采用理论分析、数值模拟与现场试验相结合的研究方法,研究了爆破动力扰动下高陡边坡岩体的稳定性。项目分析了边坡体中爆破振动荷载的传播与衰减规律及其频谱特性,揭示了边坡爆破振动放大效应的产生机理;研究了爆破振动参数间的内在关系及潜在滑坡体的受力特征,建立了爆破振动作用下边坡动力稳定性的力学模型及其安全判据,研究了基于刚体极限平衡法的高陡边坡爆破动力稳定性分析方法,提出了边坡爆破动力稳定性控制标准的确定方法。研究成果在大型水利水电工程建设、露天矿山开采、交通工程建设等领域具有广阔的工程应用前景。结合项目研究,已发表论文14篇,其中SCI收录4篇,EI收录7篇;获授权发明专利3项,受理发明专利10余项,并获国家科技进步奖1项,培养研究生5名。 2100433B
基坑边立塔吊应计算边坡稳定性: 计算公式:V=H/6×[a×b+(a+a1)×(b+b1)+a1×b1] 因为基坑开挖后基坑边土体都会有一定的水平向和竖向位移发生,可能危及塔吊的 ,所以尽可能不要...
他们的分析方法不一样,但是原理是一样的,岩石边边坡稳定性与土质边缘稳定性两者之间存在着区别,因为其质地不一样,还有其稳定性差异悬殊
岩质边坡稳定性的工程地质研究
岩质边坡稳定性的工程地质研究——本资料为岩质边坡稳定性的工程地质研究,共51页。简介: 边坡变形:指坡体只产生局部的位移和微破裂,岩块只出现微量的变化,没有显著的剪切位移或滚动,因而边坡不至引起整体失稳。边坡破坏:指坡体以一定的速度出现较大的...
岩质边坡稳定性的运动学分析
在岩质边坡中,大多数的失稳破坏主要受结构面控制,其基本破坏模式可分为3种:平面滑动、楔形体滑动和倾倒破坏.运动学分析在研究受结构面控制的岩质边坡稳定性中应用较为广泛,它是一种利用立体投影与矢量代数理论,在赤平极射投影图中初步确定边坡稳定性及破坏模式的方法.介绍了利用DIPS软件进行边坡运动学分析的方法,并以巴基斯坦某水电站厂房后边坡为例,进行分析和探讨.
循环动荷载下软弱夹层动力响应特性及其诱发复合岩体动力失稳灾变的内在机制及其演化过程十分复杂,有待深入探索和进一步研究。 本项目以循环爆破扰动下含软弱夹层复杂岩质边坡动力失稳灾变为研究对象,将试验研究、理论分析与数值模拟有机结合,以循环动荷载作用下软弱夹层土的动力响应为基础和纽带,建立循环爆破扰动下含软弱夹层岩质边坡动力失稳灾变机制研究体系。首先,通过动三轴试验,探寻循环动荷载作用下软弱夹层土的强度参数劣化和变形累积演化规律;其次,利用Newmark滑块位移法建立循环爆破扰动下含软弱夹层岩质边坡失稳分析方法;再次,根据软弱夹层发育特征,建立含软弱夹层复合岩体质量分级评价方法;最后,利用FLAC3D数值模拟方法系统研究多因素和多工况条件下含软弱夹层岩质边坡稳定性。 研究结果表明:(1)软弱夹层累积应变规律具有破坏型特征,随含水率和黏粒含量增大而增大,随围压增大先减小后增大;动弹性模量随围压增大单调递增,随循环周次和含水率增大单调递减。(2)软弱夹层的动强度受主要黏土矿物成分和黏粒含量共同影响;动粘聚力与主要黏土矿物成分的工程性质优劣呈正相关;而动内摩擦角随软弱夹层黏粒含量的增大单调递减。(3)基于最大应变法表征损伤量,用低周疲劳损伤演化模型描述软弱夹层在循环动荷载下的累积损伤机理与特征是合理的。(4)对于规模相对较小的软弱夹层(厚度小于10cm),可将其作为折减因素,建立了含软弱夹层的层状复合岩体质量分级修正BQ方法。(5)基于强度折减法,利用FLAC3D分析了不同倾角、厚度、含水率、粘粒含量等软弱夹层发育条件下岩质边坡稳定性,研究表明对岩质边坡稳定性影响程度依次为:软弱夹层的倾角、粘粒含量、含水率和厚度。(6)建立了爆破扰动下含软弱夹层岩质边坡的物理模型和滑块力学模型,通过能量守恒原理给出了多次爆破振动下滑坡的总位移量表达式。 研究成果可为预防循环动荷载扰动作用下含软弱夹层复杂岩质边坡动力失稳灾害提供科学指导和技术支撑。 2100433B
含软弱夹层岩质边坡动力稳定性问题是岩石力学与工程研究的难点与热点之一。本项目以循环爆破扰动下含软弱夹层复杂岩质边坡动力失稳灾变为研究对象,将试验研究、理论分析与数值模拟有机结合,以循环动荷载作用下软弱夹层土的累积损伤效应为基础和纽带,建立循环爆破扰动下含软弱夹层岩质边坡动力失稳灾变机制研究体系。首先,通过动三轴试验,探寻循环动荷载作用下软弱夹层土的强度参数劣化和变形累积演化规律;其次,基于试验研究成果,利用突变理论和Newmark滑块位移法建立循环爆破扰动下含软弱夹层岩质边坡失稳的理论分析方法;最后,结合典型工程,基于已有研究成果,利用FLAC3D数值模拟方法系统研究多因素和多工况条件下循环爆破扰动诱发含软弱夹层岩质边坡动力失稳灾变过程。本项目研究可深层次揭示循环爆破扰动诱发含软弱夹层岩质边坡失稳灾变的复杂机理,研究成果对于含软弱夹层岩质边坡动力失稳灾害防治具有重要的理论和实际意义。
本项目以大型水利水电工程爆破开挖对柱状节理玄武岩的扰动为研究主线,采用理论分析、数值模拟、现场试验与工程地质调研相结合的研究方法,研究爆破开挖扰动下柱状节理玄武岩的损伤机制。通过分析柱状节理玄武岩中爆破开挖扰动荷载特性,揭示开挖扰动的幅值、频率在岩体中随时间及空间变化的传播规律;研究柱状节理玄武岩岩体应力场瞬态调整的时空演化过程,阐明开挖荷载瞬态卸荷对柱状节理玄武岩应力场时空分布的扰动机制;研究开挖扰动荷载作用下柱状节理玄武岩的损伤机制,建立爆破荷载与开挖荷载瞬态卸荷耦合作用下柱状节理玄武岩的动态损伤模型,提出爆破开挖扰动下柱状节理玄武岩的损伤判据。研究成果可为爆破开挖扰动下柱状节理玄武岩的变形分析和稳定控制提供理论依据和分析模型,在我国大型水利水电工程建设、交通工程建设等领域具有广阔的工程应用前景。