通过对粤北山区龙怀高速公路 K167 公路路堑滑坡成因机理进行分析,得出该滑坡是基于区域地质构造揉皱挤压、 滑体岩体破碎、滑带土全风化炭质页岩泥化、滑床强-中风化炭质页岩隔水层、路堑开挖坡脚等因素造成的滑塌。分析滑坡现 状、结合地质资料、参照深孔位移监测数据确定滑体最大厚度为 20 m、滑坡形态呈近似弧形及滑面位置等。在此基础上,采用 GEO-Studio 边坡稳定性模块 SLOPE/W 极限平衡法进行稳定性计算; 并采用适当卸载 + 抗滑桩 + 锚索框架梁辅以排水措施治 理该滑坡。通过 2 个雨季的考验,变形趋稳,证明该处置措施可行有效。
2024-12-13 iGeo
以抗滑桩的设计理论为基础,结合 Rocscience Slide 软件( 或 Slope /W 软件) 和理正软件,提出一种新的抗滑桩加固边坡稳 定的计算方法。该方法采用刚体极限平衡法计算边坡的稳定性,弹性计算方法计算抗滑桩的内力和位移,并将边坡稳定计算和抗 滑桩内力计算有机的结合起来,避免了传统设计方法中两部分内容的相互脱节。同时,该方法避免了传统设计方法的复杂性和繁 琐性,可以考虑多种荷载的影响,提高了设计效率和设计准确性。
2024-12-13 iGeo
尾矿坝不同部位固结状态不同,对其稳定性产生影响。以陕西汉中某尾矿坝为研究对 象,运用 Geostudio 软件中的 SLOPE 模块,对尾矿坝按固结度分区,并赋予每层不同的干密度进行 建模分析,对比不同方案尾矿坝安全系数的变化情况。试验结果表明: 固结度逐渐增加比按照完全 固结方式建立模型计算得到的安全系数小,更符合实际情况; 干密度整体布置偏小的尾矿坝对固结 度的变化更敏感。该研究为尾矿坝稳定性分析提供更符合工程实际的计算方法。
2024-11-29 iGeo
项目位于俄勒冈州加斯顿附近的亨利哈格湖的斯科金斯大坝为当地企业、农场和约40万人提供市政和灌溉用水。该大坝是一座联邦设施,由美国垦务局拥有和运营。目前,大坝正在进行安全改造评估,并且还计划增加水储存容量。这是垦务局和清洁水务公司(Clean Water Services)之间的联合项目。建筑、工程和咨询公司HDR受清洁水务公司的委托,提供一项可行性设计研究,旨在评估在现有大坝下游选址新建一座碾压混
2024-10-16 iGeo
中仿GeoStudio软件在尾矿坝工程中的多方位应用随着国内社会经济的快速发展,随之而来的经济建设活动与矿产资源开发密不可分,尤其是稀有和稀土金属矿等国家战略性资源,其基础性作用也得到了前所未有的重视。由于尾矿坝的特殊性,其稳定性分析包含众多子课题,本文针对施工速率、水位变化、降雨条件、爆破震动影响、材料参数影响、污染物运移、植被修复等多方面对尾矿安全的影响进行阐述,借助中仿GeoStudio软件
2024-09-30 iGeo
山体滑坡极有可能造成人员伤亡和整体基础设施损坏。这就是为什么岩土工程师投入大量时间和精力来预防滑坡的原因,但如果山体滑坡已经发生,洞察力和理解有何帮助呢?在这种情况下,岩土工程师需要工具来了解滑坡的原因以及可能导致进一步不稳定的条件。用于了解滑坡的一种方法是对破坏的斜坡进行数值分析。这使得岩土工程师能够探索各种失效机制,并就滑坡最可能的原因提出假设。这正是GeoStudio中的3D边坡稳定性分析
2024-09-29 iGeo
解决3D建模噩梦-检测和修复输入几何体没有检测和清理3D几何错误的工具,3D岩土建模很快就会变得异常复杂。这就是为什么我们投入了大量精力开发专门解决这些问题的工具。本文将论述,3D建模对岩土工程的全部价值将通过这些工具得以实现。3D几何错误检测和修复工具对于创建逼真的岩土模型至关重要。本文将帮助您了解在3D建模过程中可能遇到的常见几何输入问题,并指出我们提供的各种资源,帮助您克服这些挑战。3D岩土
2024-09-27 iGeo
The genetic mechanism and evolvement process of the reservoir bank landslide were discussed detailedly based onengineering exploration and analyzing environmental geological conditions. And some main factors effecting stability of the landslidewere analyzed emphatically. Through building a 3D FEM model of landslide, the stable situations of the landslide under varioussituations were considered based on the strength reduction method. The result shows that the landslide is steady under the naturalsituation. The front edge of the landslide will be drowned out when the reservoir retains water normally; the safety factor reduces andcan’t meet the requirements of norms. The landslide tends to be more dangerous under rainfall infiltration and rapid drawdown of thereservoir water level. And the landslide will be instable when water storage situation and earthquake situation were considered at thesame time. According to the preceding analysis, the treatment measures of cutting slope and reducing load were presented. Thelandslide is steady under various conditions after being controlled. The relevant conclusions and methods proposed take a good effectin landslide treatment.
2024-12-04 iGeo