首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
本文研究了层状裂隙岩体的弹塑性损伤断裂模型。文中按岩体等效柔度张量定义损伤张量,并对层状裂隙岩质高边坡的变形破坏过程建立了损伤演化方程,提出了包含软弱薄层塑性滑移与裂隙损伤扩展耦合性态的本构关系。最后将其应用于某水电站左坝肩高边坡开挖形成过程的稳定性分析中。  相似文献   

2.
软弱层状岩体中的预裂爆破   总被引:1,自引:0,他引:1  
徐成光 《爆破器材》1994,23(5):26-29
软弱层状岩体中的预裂爆破水电部第七工程局徐成光1引言发明预裂爆破技术至今已有40多年的历史了,这种作为保护设计介质面的先进技术,在具体实践中日趋完善。对岩石而言,岩石愈完整愈均匀愈有利于预裂爆破。非均质、破碎和多裂隙的岩层则不利于预裂爆破,特别是岩石...  相似文献   

3.
层状岩体中预裂爆破的理论与实践   总被引:3,自引:0,他引:3  
杨传嘉 《爆破》1990,7(1):11-15
本文论述了炸药爆炸能在岩体钻孔内形成定向断裂面的原理,分析了岩体结构面对预裂爆破的影响,探讨了层状岩体预裂爆破断面形成的规律.根据应力分析理论,结合层状岩体预裂爆破的实际工程,确定予裂爆破参数,是层状岩体中进行预裂爆破的成功实践.  相似文献   

4.
层状岩体的爆破效果往往较差,易引起较高大块率。通过理论分析层状岩体软弱结构面,并结合单个爆破漏斗试验可知,结构面间粘结力、应力波振幅和入射角度是影响爆破效果的主要原因,以此为理论基础并总结前人的科研成果,建立抛掷方向和岩层走向的夹角θ与大块率的关系。  相似文献   

5.
在一些节理面较明显的大倾角顺层岩体上爆破施工过程中,往往由于施爆网路微差时间设计不合理而导致产生一些盲炮。结合某工程实际地质情况下的爆破工况和爆破效果,计算分析了部分爆破网路中第一个炮孔起爆产生的振动导致层状岩体在软弱结构面产生一个炮孔直径的位移时间小于爆破网路地表总延期时间,致使地表网路还未完全传爆完毕岩体就已发生移动,岩体滑移导致炮孔错位将孔内未传爆导爆管切断而产生的盲炮现象。针对此种情况产生的盲炮,通过计算滑移体滑动一个炮孔的时间,确定了合理的爆破网路总延期时间,消除了盲炮现象,对同类工程具有一定的参考价值。  相似文献   

6.
岩体层状材料非线性问题的无迭代全量解法   总被引:1,自引:0,他引:1  
张柔雷 《工程力学》1990,7(3):112-119
工程地质中岩体层状介质的力学性质除弹性变形与强度表现为各向异性之外,应力应变关系还表现为非线性。本文介绍了对该问题的全量直接求解方法,无需迭代,方法本身不引起误差。本文方法亦可用于有摩擦接触问题。  相似文献   

7.
本文对岩石路堑边坡的失稳做了简要分析,给出了单一结构层状结构变形岩体的计算模型和工程实例计算。  相似文献   

8.
高边坡危岩体爆破处理   总被引:2,自引:1,他引:1  
郑和平 《爆破》2002,19(2):39-40
介绍了复杂条件下的高边坡危岩体爆破处理、施工特点及起爆设计  相似文献   

9.
李程  李洪涛  姚强  李小虎 《爆破器材》2019,48(6):1-6,13
为了研究爆破振动作用下滑移式危岩体的动力稳定性,以白岩山隧道工程的爆破振动信号为基础,提出滑移式危岩体爆破振动加速度以及受爆破振动作用影响的危岩体稳定性安全系数计算方法。根据现场危岩区调查结果,基于时程分析法并通过Matlab计算,得到危岩体爆破振动加速度和危岩体稳定性安全系数时程曲线。结果表明:综合考虑爆破地震波传播过程中的衰减、危岩区频率特性、危岩尺寸以及时间效应等因素的影响,得出的加速度时程曲线和实测的数据基本吻合,计算出的稳定性安全系数符合工程实际,可为类似工程区危岩体稳定安全提供一定的参考。  相似文献   

10.
非均匀荷载作用下层状岩体矩形裂隙力学特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
肖洪天  王炳军  岳中琦 《工程力学》2012,29(12):108-113
该文采用已发展的层状材料基本解对偶边界元方法,分析了层状裂隙岩体的力学特性。在分析无限域层状岩体中裂隙时,该对偶边界元方法退化为间断位移法。在建议的间断位移法中,只需沿裂隙一个面离散,采用9结点等参单元和非连续单元离散裂隙面。采用建议方法计算了作用有非均匀荷载矩形裂隙的间断位移。利用裂隙尖端附近的间断位移值,计算了应力强度因子。给出不同岩性组合情形时矩形裂隙应力强度因子的分布规律。  相似文献   

11.
通过固相反应法制备了MLnBO_4(M=Ba,Sr,Ca;Ln=La,Nd,Sm,Y;B=(Zn0.5Ti0.5),(Mg_(0.5)Ti_(0.5)))陶瓷粉末,使用X射线衍射仪(XRD)分析其相组成,并结合文献中B位为Ga和Al时的结果,探讨了MLnBO_4中K_2NiF_4型层状钙钛矿结构的稳定性。当M~(2+)和B~(3+)固定时,K_2NiF_4型结构的稳定性随钙钛矿层许容因子t偏离1程度的增加而降低;但当M~(2+)或B~(3+)改变时,两者之间并无直接联系。而考虑M~(2+)、Ln~(3+)、B~(3+)离子半径的对比时,则发现K_2NiF_4型结构均出现在以r(M~(2+))/r(Ln~(3+))=1.1、r(Ln~(3+))/r(B~(3+))=2为中心的一定范围内。因此,用M~(2+)、Ln~(3+)、B~(3+)离子半径的对比衡量MLnBO_4中K_2NiF_4型层状钙钛矿结构的稳定性远较用钙钛矿层的许容因子更可靠,这对于相关材料的设计和开发具有重要意义。  相似文献   

12.
岩体空间变异性对边坡可靠性的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
岩体特性研究是边坡稳定性研究的前提和基础,岩体力学参数取值合理与否,直接关系到工程的安全性和经济性。本文应用地质统计学的理论和方法,对现场实测的岩体强度参数进行了分析,求出了反映岩体性质的参数:相关距离和相关函数,并将其用于边坡的稳定性分析中。结果表明,考虑岩体强度的空间变异性可提高边坡的可靠性指标。  相似文献   

13.
徐成光 《爆破》1999,16(2):56-58
本文针对东西关水电站闸坝集水井石方挖复杂的环境条件,地质条件等因素进行深入分析,对其采用控制爆破,在确保安全保证质量的同时,加快了施工进度。  相似文献   

14.
本文在文献〔1 ̄3〕的基础上,利用刚性有限元对边坡进行稳定性分析,并与极限平衡法的结果进行了比较。本文的方法可很方便地考虑岩体的不连续性以及节理和渗流等对边坡稳定性的影响。  相似文献   

15.
高Tc铋层状压电陶瓷结构与性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了铋层状压电陶瓷的结构特点及性能研究.铋层状压电陶瓷的结构由(Bi2+层和钙钛矿层(Am-3m+12-按一定规则共生排列而成.此处 A为适合干 12配位的离子;B为适合于八面体配位的离子,m为一整数,其值一般为1~5.与钛酸钡(BaTiO)或锆钛酸铅(PZT)陶瓷相比,铋层状压电陶瓷具有以下特点:低介电常数、高T、机电耦合系数各向异性明显、低老化率、高电阻率等. 先前研究证明,居里温度不仅与极化原子位移、自发极化强度、A位Bi含量有关,而且还与取代离子的特性诸如离子半径、电负性、核外电子排布有关.压电活性低是铋层状陶瓷的本质缺点,通常发展该材料的途径为化学取代或晶粒取向技术.研究材料结构与性能之间的关系有助于发展铋层状压电陶瓷材料.  相似文献   

16.
17.
强度储备法在岩质高边坡稳定性分析中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
强度储备法抓住影响边坡稳定因素中最关键最难确定的强度指标,通过研究不同强度参数所对应的破坏区域的演变关系来分析边坡的稳定性和潜存的破坏机理,是切实可行的。受材料及试验水平限制,以往在该方面的研究仅局限于少数数值分析。本文结合具体边坡工程实践探索强度储备法在岩质高边坡稳定性分析中的应用。在边坡稳定性三维非线性有限元分析中用强度储备法求这坡在各种工况下的安全系数,并在三维地质力学模型试验中用该方法寻求  相似文献   

18.
高镍系三元层状氧化物正极材料因其高比容量、低廉的价格以及较好的环境友好性而受到广泛关注, 但是其固有的一些缺点, 如循环过程中结构稳定性差、高温稳定性差以及储存性能差等极大地限制了其在各领域的广泛应用。本文着重总结并讨论近年来对高镍系三元层状氧化物正极材料循环过程容量衰减机理的研究进展, 并对高镍系三元层状氧化物正极材料的进一步改性作了简要的展望。  相似文献   

19.
20.
用振幅、相位透射、反射系数描述应力波在结构面的波形变化,充分考虑应力波在层间、层内多重透射、反射条件下建立层状岩体中透射、反射系数计算模型;分别计算的层状岩体透射系数及波形与已有研究结果吻合,表明该模型计算结果合理。讨论结构面刚度、岩层厚度及结构面数量对层状岩体滤波特性影响。结果表明,结构面刚度及岩层厚度是影响弹性层状岩体滤波特性的主要因素,层状岩体具有多尺度梳状滤波器特性,随岩层厚度与波长之比γ增加,振幅透、反射系数成两种尺度周期性变化,由层内多重透、反射形成大尺度周期γ=0.5,并存在一个带通、一个带阻,在带通内又存在多个小尺度周期,由层间多重透、反射形成;层状岩体具有多带通滤波特性,结构面刚度增加,岩体带通上、下限频率同时增加,且上限频率增加幅度较下限大,随频率增加,带通宽度近似成负指数减小;所有岩层厚度相同时带通中心频率约为岩层一阶固有频率的整数倍,各岩层厚度不相等时层状岩体仅在各岩层共同谐振频率处表现为带通。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号