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1.
矿井突水案例分析表明,绝大多数突水是由构造引起的。因此,将岩体作为由裂隙切割而成的介质来分析矿进突水无疑更接近实际情况。本依据对现场石门岩壁裂隙统计得到裂隙分布规律,应用Monte Carlo法模拟原理,生成裂隙网络,为进行岩体裂隙特性评价和裂隙岩体力学模型的建立奠定了基础。 相似文献
2.
3.
裂隙岩体局部化破坏多重势面分叉模型及其应用 总被引:5,自引:6,他引:5
采用多重势面弹塑性分又理论对裂隙岩体的破坏机制进行计算模拟。基于多重势面弹塑性理论分析局部化问题,构造了适用于裂隙岩体破坏的多重势面不连续分叉模型,建立了求解局部化方向的数值方法。在有限元方法的基础上,使用该模型计算了裂隙岩体的局部化破坏条带,即主开裂条带。相关的算例分析表明,这一模型用于分析裂隙岩体的局部化破坏是有效的。 相似文献
4.
一、前言一般重力坝和空腹坝的上游坝踵,在假设地基为各向同性的均质弹性体情况下,有个高拉应力区。大坝超载时,往往由坝踵拉开,出现裂缝,然后裂缝不断扩大导致整个坝体的破坏。故上游坝踵应力对坝体的安全有着十分重 相似文献
5.
6.
本文提出块体模型做为三维有限元计算模型,块体模型可多方面的反映岩体的物理力学特性,文中推导了计算公式。还综述了三轴实验的成果,及地质力学模型方法。 本文提出刚块体与软弱节理构造的复合单元。在一般周压力不高的情况下,是附合实验结果的,此模型可简化计算。 相似文献
7.
8.
9.
研究了非抗震作用下整体现浇组合过梁的配筋形式,通过本文建立的模型进行了整体现浇组合过梁配筋量的计算,利用试验验证了上述配筋形式的可行性,得到如下结论:1)过梁部分受拉区钢筋锚入连梁或框梁的锚固长度36 d(非抗震设计)满足要求,过梁部分受拉区配筋形式理论上可行;2)按照连梁或框梁部分与过梁部分分别计算的配筋量,当达到正常使用极限状态时,连梁或框梁部分受压区钢筋与过梁部分受拉区钢筋能够达到甚至超过屈服强度,而连梁或框梁部分受拉区钢筋则未达到屈服强度,将连梁部分受拉区钢筋面积减少20%左右时才能达到屈服强度;3)过梁部分受拉区钢筋面积需要增加40%左右才能保证设计的安全可靠度. 相似文献
10.
研究了非抗震作用下整体现浇组合过梁的配筋形式,通过本文建立的模型进行了整体现浇组合过梁配筋量的计算,利用试验验证了上述配筋形式的可行性,得到如下结论:1)过梁部分受拉区钢筋锚入连梁或框梁的锚固长度36 d(非抗震设计)满足要求,过梁部分受拉区配筋形式理论上可行;2)按照连梁或框梁部分与过梁部分分别计算的配筋量,当达到正常使用极限状态时,连梁或框梁部分受压区钢筋与过梁部分受拉区钢筋能够达到甚至超过屈服强度,而连梁或框梁部分受拉区钢筋则未达到屈服强度,将连梁部分受拉区钢筋面积减少20%左右时才能达到屈服强度;3)过梁部分受拉区钢筋面积需要增加40%左右才能保证设计的安全可靠度。 相似文献