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三维有限差分强度折减法分析边坡稳定性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
强度折减法已经成为边坡稳定分析的重要方法之一。基于FLAC3D程序的三维有限差分强度折减法可以自动计算三维复杂边坡的安全系数,可以考虑节理、断层等构造对边坡稳定性的影响,而且很容易通过临界状态的剪应变和节点速度判断出滑动面的位置和形状。利用FLAC3D三维有限差分强度折减法对某厂房枢纽区后边坡的三维稳定性进行了分析,结果表明该边坡的稳定性主要受F1断层的控制,计算结果合理,表明本文采用的方法可应用于三维边坡的稳定性分析。 相似文献
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采用折线滑动面法,利用visual basic程序语言编制计算程序求解危险工况下的最小稳定安全系数Kc值。经计算,在三种工况下,水位在1/3坝高处、稳定渗流期设计洪水位以及正常蓄水位+地震,Kc值均满足要求。在此基础上,还讨论了上游水位变化对坝坡稳定的影响以及折坡折点位置变化对坝坡稳定的影响,并验证了与文献[8]中所述利用公式法计算得出的相关结论一致性,即坝内最小Kcmin值的折面不会通过坝顶平面,只限于坝坡范围内。 相似文献
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1 前 言 地震期间由于孔隙水压力升高而导致饱和砂土地基和土工构造物的破坏 ,其机理主要有两种 :一种是由于饱和砂土强度降低而引起的完全流动破坏 ,主要表现形式有喷水冒砂、地下轻型结构上浮、地基失效、侧向扩展和流滑等 ;另一种机理称为循环活动性 (cyclicmobility,G .Castro ,1975 ) [1] ,即在初始液化之后产生有限的大变形 ,为区别紧砂的“循环活动性” ,在松砂中 ,这种循环活动性就是液化。大量的试验资料表明 ,饱和无黏性土在循环荷载作用下的性状极其复杂 ,因此在工程实际应用中 ,一个简单实用的能够描述和反应土体液化、裂缝、剪胀和大变形的动本构模型是必要的。该 相似文献
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隔震技术是减小建筑物震灾的一种直接且十分有效的方法,随着地震实例对这种技术的检验,愈来愈显示出隔震装置无比的优越性.本文回顾和分析国内外隔震技术研究的进展,介绍隔震技术的原理和方法、多层橡胶垫和阻尼器的性能以及日本在隔震建筑方面的新进展;隔震层位置的设置、隔震建筑的高度及隔震建筑承受地震作用或强风荷载时的性能仍是需继续研究的课题 相似文献
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综述了国内外有关含粉粒饱和砂土和含黏粒饱和砂土液化特性的试验研究成果,对于含粉粒饱和砂土,粉粒质量分数、粉粒粒径和砂骨架颗粒级配对饱和砂土的液化特性影响显著,粉粒的存在或可以增加或降低含粉粒饱和砂土的动强度,或存在临界粉粒质量分数使饱和砂土的动强度随粉粒质量分数的增加呈非单调性变化;对于含黏粒饱和砂土,临界黏粒质量分数使饱和砂土的抗液化强度随粉粒质量分数的增大先减小再增大;黏粒的塑性指数对饱和砂土的抗液化强度有较大影响;不同颗粒组成的饱和砂土对塑性指数的反应不尽相同。 相似文献
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为了探讨地基液化对防洪堤的影响以及不同碎石桩加固深度的抗液化效果,以应变空间的多重剪切模型为本构关系,同时考虑地基、结构与流体的相互作用,进行非线性动力有效应分析。计算结果表明,8度地震设防天然地基防洪堤顶部上游侧端点的水平残余变形为15.10厘米,竖向残余变形为53.4厘米;地基加固6米后能够满足8度地震抗震设防要求。 相似文献
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坑中坑开挖对悬臂式支护结构侧移的影响分析 总被引:2,自引:0,他引:2
悬臂式支护结构比内撑式支护结构对变形更为敏感,坑中坑开挖将对悬臂式支护结构侧移产生较大影响。利用有限元计算程序,建立坑中坑有限元模型并作全面数值模拟研究,得到了坑中坑不同开挖位置、深度及大小对围护结构变形的影响规律,并探讨了相应的变形控制措施。结果表明:外坑围护结构最大侧移随坑趾系数的增大而减小,并且坑趾系数存在临界值,最大侧移随着深度比和面积比的增大而增大;围护结构侧移受深度比影响最大,坑趾系数次之,面积比最小;增大内坑围护结构刚度和入土深度对抑制外坑围护结构变形增大的作用不明显,相反,内坑设置支撑能起到显著的作用。 相似文献
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关于黄河治理策略的探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
在众多治黄专家治黄思想的基础上,提出了对黄河治理的策略:①在中游地区兴建多级拦泥坝网络和其他水土保持措施,构筑拦截泥沙的第一道防线,将部分泥沙拦截在黄土高原的千沟万壑之中。②由黄河干、支流上的大中型水库构筑拦截泥沙的第二道防线,同时利用水库调控水沙。③束水冲沙构筑减少下游河道泥沙的第三道防线,同时整治河道,通过调水调沙减缓主河道的淤积情况。④为防止黄河下游生态环境恶化,缓解黄河流域的水资源危机,必须保障下游生态用水,并实施全流域的节水策略。⑤应考虑采取“三堤两河道,新河道行洪,原河道排沙”的治黄方案等。 相似文献
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利用DDS-70微机控制电磁式振动三轴仪,在均压固结条件下对福建标准砂进行了不同振动频率的循环三轴试验,研究了振动频率对其动力特性的影响。研究表明:在围压相同且均压固结条件下,饱和松砂的动强度随着振动频率的增大而增大;达到同一峰值孔压的水平,振动频率越高,所需要的振次越多;对应于相同的轴向动应力,动轴向应变随着振动频率的增加,达到5%的应变所需的振次增多,动轴向应变与动孔压的发展不是一致的。振动频率越高,达到液化所需要的振动时间急剧减少,较高频率比较低频率的动荷载作用更能迅速地使饱和砂土达到某一变形、孔压和强度发挥水平,也使饱和砂土产生液化的可能性显著增大。 相似文献