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71.
深埋球形洞室围岩分区破裂化机理   总被引:2,自引:0,他引:2  
在高应力和复杂的地质环境中,深部球形洞室围岩在开挖扰动下会出现破裂区和非破裂区交替出现的分区破裂化现象,研究分区破裂化现象可以深化深部岩体的力学性能研究,同时对深埋洞室的开挖和支护设计提供理论基础。该文研究的深部球形洞室外部受到静水压力的作用,洞室内壁受到一个随时间变化的开挖荷载的作用,其运动方程用位移势函数来表示。通过Laplace变换简化计算,获得势函数的通解,从而获得了在开挖扰动下洞室围岩的应力场和位移场。当围岩应力场满足深部岩体强度准则时,岩体破裂,从而产生变形局部化。岩体破坏产生的应力重分布可能导致新的围岩破坏,从而产生二次破裂区;以此类推,直到应力释放后不能产生破裂区为止。根据断裂力学确定破裂区的残余强度,并确定破裂区和非破裂区的宽度和数量。破裂区的形成受到岩体力学性能、洞室开挖方式和速度等较大的影响。  相似文献   
72.
通过一个实例 ,深入分析了影响边坡稳定性的主要因素、边坡变形破坏的形式与特征。在此基础上 ,进一步研究了边坡稳定性分析有关计算参数的确定、计算方案方法的选择、计算剖面的选择等 ,并对计算成果进行分析。由此得出关于对建筑场地边坡稳定性进行较准确综合评价的几点认识。  相似文献   
73.
核事故应急中的贝叶斯决策模型研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过比较分析 ,发现风场变化的不确定性对核事故应急决策有很大的影响。针对这种情况 ,以贝叶斯 (Bayes)风险决策原理为理论基础 ,结合核事故应急的相关知识提出了在计算机上实现的核事故应急中的贝叶斯决策模型 (NBDM) ,以便改进风场的不确定性 ,提高ESY中决策的精度。同时还与Alexandre方法进行了比较 ,最后给出了一个计算实例分析  相似文献   
74.
2-丁烯的利用途径   总被引:4,自引:4,他引:0  
随着我国乙烯工程的相继建成投产 ,加上炼油厂催化裂化装置加工能力迅速增长 ,C4 馏份总量已超过 2 0Mt/a。如何合理利用C4 烯烃 ,已引起人们的广泛关注。近年来 ,人们对其中的 1-丁烯、丁二烯和异丁烯的利用进行了大量的研究[1~ 4 ] 。但是 ,对 2 -丁烯的利用途径则探讨的较少。与乙烯、丙烯、1-丁烯和异丁烯等气体相比 ,含正丁烯特别是 2 -丁烯的气体的工业价值较低 ,世界上有些地区把含正丁烯的气体用作燃料。随着回收和综合利用技术的不断进展 ,为 2 -丁烯的利用开拓了广阔的发展前景。1 由 2 -丁烯制丙烯   2 0世纪 90年代以…  相似文献   
75.
考虑滑而介质的流变特性结合滑坡监测资料,运用尖点突变模型中状态变量的突变来反映滑体的突滑,建它了一个滑坡时间预测模型.基于突变理论,分析了单滑面滑坡的失稳机制,分析结果表明:滑体突滑失稳的必要条件仅取决于滑动面剪切段介质和蠕滑段介质的刚度比.根据尖点突变理论的分叉集方程,得到了滑坡突变时间的计算公式,为滑坡预报提供了初...  相似文献   
76.
基于随机介质理论建立非线性地表沉降模型,将DFP变尺度算法嵌入到改进浮点编码遗传算法中,经加速循环得到加速混合遗传算法,对沉降模型参数进行优化分析。实例显示加速混合遗传算法优化地表沉降模型的三个参数的精度高于其它方法。  相似文献   
77.
中国核工业自1955年建立以来,已形成一个完整的工业系统。核工业辐射环境质量评价于1981年着手工作,调查了各核设施80km范围内的人口分布、农作物分布、食物组成以及气象、水文、地质等资料,统计并分析了流出物和环境监测资料。辐射环境质量评价的计算采用Y3001计算机程序。计算结果表明,所有核设施周围的关键居民组所受的有效剂量当量小于国家规定的年剂量限值。80%的关键居民组所受的剂量小于天然辐射剂量(3 mSv·a~(-1)的10%。整个核工业(核设施周围涉及1.5亿人)总的年平均集体剂量当量为23人·Sv,低于天然辐射剂量的1×10~(-2)%,远低于非核工业或人为活动的危害值。根据我国核工业发展计划,预测到2000年时整个核工业产生的年集体剂量当量为59人·Sv。  相似文献   
78.
79.
在本世纪40年代核计划开发的初期就开始了对大型核设施向环境释放放射性物质的评价。但早期的“评价”主要侧重于监测。辐射影响评价旨在定量估算放射性核素向环境释放对公众的影响。因此它是一门多学科的课题,包括:源项的确定,环境中的输运与弥散、生物链转移,内外照射剂量计算以及健康效应估计等。本文简要而全面地介绍了环境辐射影响评价方法学,并讨论了有关领域的发展动向。  相似文献   
80.
为了探讨h型抗滑桩加固滑坡体的作用机制,利用专门设计的物理模型试验装置,在室内进行了不同锚固深度、不同前后桩间距的抗滑桩模型试验.试验结果可以看出:粘聚力较大地层中h型抗滑桩前桩前侧抗力和后侧推力呈三角形分布,后桩的前侧抗力呈矩形分布,对于后桩的后侧推力试验中有抛物线、重心偏上的抛物线、矩形3种分布形式.由此可知,在确定粘聚力较大地层中h型抗滑桩结构计算图式时,前桩前侧抗力和后侧推力都可以按三角形分布计算,后桩前侧抗力按矩形分布计算,后桩后侧推力分布不仅要考虑滑体力学性质,还应根据抗滑桩锚固深度及前后桩间距具体分析.  相似文献   
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