为了解决深部巷道围岩稳定性问题,研究了深部构造地应力对巷道围岩稳定性的影响。 采用套孔应力解除法对锦丰金矿深部地应力进行了实测,结果显示: 其应力场属于构造应力场类 型,最大水平主应力与垂直地应力比值达到 1. 5。基于地应力分布特征,采用 Rocscience 公司开发 的 Phase2 软件进行数值模拟和现场观测等,研究了构造应力对巷道稳定性的影响。研究结果表 明: 巷道未加固时,巷道最大位移处位于巷道两帮和底板中央处,最大位移量为 0. 14 m,巷道塑性 剪切破坏区半径为 1. 5 m; 采用 Phase2 软件进行支护参数优化,确定最终支护方式和参数。该研究 结果对矿山深部巷道支护提供了一定的理论依据。
2024-12-05 iGeo
常规的有限元强度折减法是对边坡的所有岩土体材料进行全局折减,实际上边坡的材料折减并不是同时折减的。基于 Phase2 软件,分别采用了全局强度折减法和局部强度折减法对一典型砂泥岩互层边坡进行计算分析。结果表明: 当采用有限元局部 强度折减法时,砂岩和泥岩接触面发生的变形最大,最大剪应变也最大,坡体极易从该潜在滑移面发生破坏,符合实际工程情况,同 时,采用极限平衡法对其进行稳定性分析,得到的稳定性系数相近。
2024-12-05 iGeo
针对东莞某已失稳边坡,采用加拿大Rocscience公司开发的Slide软件进行分析计算的基础上,结合理正软件,得出了山体边坡在自然状态下稳定系数约为1.1,处于临界失稳状态。并提出了有针对性的失稳边坡加固治理方案。
2024-12-05 iGeo
结合建设项目,研究美国标准中对地基沉降计算及沉降限值的规定,正确使用标准进行设计工作.美国标 准规定基础沉降由瞬时沉降、固结沉降与次固结沉降3部分组成.参考项目建设场地为砂土或砂屑岩层,沉降计 算需要考虑瞬时沉降与固结沉降2部分,结合美标参考书的计算方法以及有限元分析软件,采用简化计算模板 Schmetermaan法、Settle3D三维空间分析法、土体-基础协同工作有限元分析法3种计算模式对锅炉基础变形进 行验证.由于美标在定义地基承载力时同时考虑地基变形因素,正常情况下基础的沉降总量都能得到很好控制, 而差异沉降则需更加关注.锅炉设备供应商法国 GE公司对炉架差异沉降要求高于美标要求,3种方法计算结果 沉降总量及差异沉降均满足 GE要求,同时验证简化方式Schmetermann法的可使用性.
2024-12-05 iGeo
密集建筑群以及高层建筑荷载引发的地面沉降是一个日益严重的城市灾害问题.本文以天津市东南沉降区 为例,从地理信息模型基本理论和建筑荷载引发地面沉降的机制出发,综合考虑了建筑容积率、土壤竖向应力、压缩层厚 度、土体压缩模量、地下水的埋深和弱透水层渗透性6个诱发因子对沉降的影响,构建了建筑荷载作用下城市地面沉降 地理信息模型.通过实际应用和 ROC检验,模型的 AUC值达到0.85,证明此模型能够准确清晰地反映沉降变形的大小 和趋势,从而为城市地面沉降的分析与计算、总结建筑荷载作用下城市地面沉降的变形规律奠定了基础.
2024-12-05 iGeo
红层具有特殊的工程性质,是有名的易滑地层。采用加拿大 Rocscience 公司研发的 Slide 软件对川南某红层路堑 边坡稳定性进行模拟,分析边坡在不同工况下的稳定性。根据无支护边坡稳定性计算结果,为边坡支护位置和支护参数 提供参考。川南地区降雨量充沛,持续降雨是诱发边坡失稳的一个重要因素。在饱和—非饱和渗流理论的基础上,模拟 了降雨强度、降雨历时对该边坡稳定性的影响,分析坡体内渗流规律。模拟结果表明: 随着降雨的进行,坡体内孔隙水压 力不断增大,非饱和区最大基质吸力不断减小,岩土体抗剪强度不断降低,导致边坡稳定性系数不断下降。在相同降雨 历时条件下,降雨强度越大,坡体内孔隙压力变化越快,边坡稳定性系数下降也越快。
2024-12-05 iGeo
中仿Rocscience系列软件的RS2和RS3具有对岩土行业的出色分析能力,是市场上用于边坡建模和分析、地表/地下开挖等方面分析的最佳软件之一。不过,在分析2D和3D模型时,用户有时会遇到一个困难:模型不收敛。这可能有多种原因,要了解原因,请务必先了解我们所说的收敛是什么。
2024-12-04 iGeo