结合了实验室测试和现场调查,并利用Slide3进行了三维反演分析,以优化沉积材料的抗剪强度参数,为未来的边坡扩展优化设计,并改进了减压策略。本文将介绍Slide3和RS3在博兹夏科尔矿区的应用。
2024-12-04 iGeo
为合理评价某节理岩质边坡稳定性,将节理网络有限元(JFEM)与Rosenbluth点估计法相结合建立边坡节理网络概率模型。计算结果表明:天然状态下该边坡整体稳定性较好,但浅表部有部分岩体由于风化以及结构面相互切割的影响,易形成不稳定块体以“滑移-拉裂”的形式失稳。本文的分析方法考虑了结构面非贯通、随机发育的特性以及岩体强度参数(内摩擦 角和黏聚力)的变异性,使得评价结果更加合理、可靠。
2024-12-05 iGeo
以某水电站修复工程坝址左岸 1 470. 00 m 高程以下边坡为例,通过地表地质测绘、分析前期勘察成果,研 究边坡坡脚崩塌体形成的机制、边坡岩体中结构面组合及对边坡稳定性的影响。利用国际常用的边坡稳定分析软 件,对边坡稳定性作出了地质评价,提出了边坡加固措施的地质建议。建议中针对崩塌体部位的处理已完成,实施 后效果良好,有效减缓了边坡的再次崩塌风险,对类似工程边坡处理提供了经验参考。
2024-12-04 iGeo
我们很高兴推出RS2 Python脚本功能,旨在通过自动化任务和提高效率来彻底改变您的分析工作流程。传统上,调整模型以适应新数据既耗时又容易出错。RS2的Python脚本会自动更新模型以响应新的地质数据,从而简化项目时间表并提高准确性。这项新功能还可以自动化复杂的手动工作流程,以提高生产力并确保一致性。简化工作流程通过RS2 Python脚本功能,您可以自动化各种RS2建模和分析过程,如图1所示,
2024-09-30 iGeo
地下硐室围岩因结构面存在稳定性显著降低,且受结构面影响难以进行力学参数室内试验测定,导致不同围岩力学参数难以准确表示。提出一种采用分析分解模型数值试验估算围岩力学参数的新方法,依据围岩分类体系结果,借助FracSim 3D程序构建不同围岩类别的三维结构面网络模型,并通过x,y,z方向截取二维结构面网络图以反映岩体各向异性特征,实现构建分析分解模型; 之后,应用已有试验成果将分别得到的对应的完整岩块及相关 结构面的力学参数值作为模型基本输入参数; 最后,应用有限元法(Phase 2D程序) 建立其对应的岩体结构数值模型,通过有效控制边界条件实现对单轴压缩、三轴压缩等试验的模拟,即实现用宏观等效的岩体模型来预测岩体强度与变形特性,进而完成对不同类别围岩力学参数值的确定。
2024-12-05 iGeo
在楔体稳定分析中,滑动模式判断正确与否对楔体稳定性评价以及边坡开挖支护方案的选择具有重要 意义。探讨 Hoek-Bray 方法在判断楔体破坏模式时存在的问题和产生错误的原因,并根据楔体破坏的运动学条件 对 Hoek-Bray 方法进行修正,提出理论上较为完备的楔体稳定性计算方法。考虑到现场测量得到的不连续面的产 状通常具有一定的离散性和分布范围,导致构成楔体的某一组或两组结构面并非完全确定。鉴于此,提出楔体稳 定性的优化分析方法,采用遗传算法搜索具有最小安全系数的楔体及其临界滑面组成,为工程支护设计提供一个 具有保守性优点的低限解答,确保边坡的稳定与安全。
2024-12-04 iGeo
简要论述目前岩体抗剪强度确定方法,以黄河上游玛尔挡水电站坝基岩体为例,在岩体质量分级基础上, 引入规范建议值及现场原位大型剪切试验结果,建立岩体抗剪强度指标与 BQ 岩体质量分级的相关关系。同时利 用实测资料建立 BQ 与 GSI 的相关关系,运用 Hoek-Brown 准则估算各试验点岩体的抗剪强度指标。结果表明, 采用该研究成果较符合工程实际,而采用 Hoek-Brown 准则估算的等效内摩擦因数偏小,黏聚力则偏大很多。误 差分析表明,这一结果主要是由 Hoek-Brown 准则中最小主应力的取值范围引起的,据此提出公式应用中需注意 的问题及相应解决方法。
2024-12-04 iGeo
在高应力作用下,岩爆、钻孔崩落、片帮都是地下空间硬脆围岩中常见的破坏现象,这三类现象本质上均可归于完 整岩体的脆性破坏,它们分别反映了高应力作用下完整岩体不同的破坏程度。通过对前人关于岩爆判据、钻孔崩落判据和片 帮应力强度比判据研究成果的类比分析可知,这些脆性破坏现象在破坏时具备相同的应力背景条件。脆性破坏的应力条件可 以用地下空间周边切向最大应力与岩石单轴抗压强度之比(σθ max /σ ci )或者工程区最大主应力与岩石单轴抗压强度之比 (σ1 /σ ci )来描述,两种指标本质上反映了相同的应力背景条件。对于σθ max /σ ci ,σθ max /σ ci = 0.4 ± 0.1 是发生脆性破坏的 应力临界条件;对于σ1 /σ ci ,σ1 /σ ci = 0.15 ± 0.05 是发生脆性破坏的应力临界条件。大量的工程实例和基于 Hoek-Brown 强 度准则的力学分析也证明了这一背景条件的正确性。这里两种指标都取了一个范围,主要是由于不同的岩体分级、岩性和工 程地质条件会对指标的界定产生较为显著的影响。
2024-12-04 iGeo