CN110823729A - 一种库区涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价方法 - Google Patents

一种库区涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110823729A
CN110823729A CN201911118097.5A CN201911118097A CN110823729A CN 110823729 A CN110823729 A CN 110823729A CN 201911118097 A CN201911118097 A CN 201911118097A CN 110823729 A CN110823729 A CN 110823729A
Authority
CN
China
Prior art keywords
rock mass
water level
dangerous rock
damage
dry
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201911118097.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110823729B (zh
Inventor
殷跃平
王鲁琦
王文沛
张枝华
黄波林
朱赛楠
张楠
闫金凯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
CHINA INSTITUTE FOR GEO-ENVIRONMENTAL MONITORING
Original Assignee
CHINA INSTITUTE FOR GEO-ENVIRONMENTAL MONITORING
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by CHINA INSTITUTE FOR GEO-ENVIRONMENTAL MONITORING filed Critical CHINA INSTITUTE FOR GEO-ENVIRONMENTAL MONITORING
Priority to CN201911118097.5A priority Critical patent/CN110823729B/zh
Publication of CN110823729A publication Critical patent/CN110823729A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110823729B publication Critical patent/CN110823729B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/32Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying repeated or pulsating forces
    • G01N3/36Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying repeated or pulsating forces generated by pneumatic or hydraulic means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/0001Type of application of the stress
    • G01N2203/0005Repeated or cyclic
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/003Generation of the force
    • G01N2203/0042Pneumatic or hydraulic means
    • G01N2203/0048Hydraulic means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/0058Kind of property studied
    • G01N2203/0069Fatigue, creep, strain-stress relations or elastic constants
    • G01N2203/0075Strain-stress relations or elastic constants
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/02Details not specific for a particular testing method
    • G01N2203/06Indicating or recording means; Sensing means
    • G01N2203/067Parameter measured for estimating the property
    • G01N2203/0682Spatial dimension, e.g. length, area, angle

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

一种库区涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价方法包括以下步骤:取危岩体位于劣化带区域的岩石试样,通过室内干湿循环试验,得到不同干湿循环次数下岩体的全应力应变曲线;根据涉水厚层危岩体的力学简化模型,构建水位波动作用下岩体的统计损伤本构模型;随着水位波动次数的增加,迭代损伤变量,得到危岩体劣化带区域基座岩体的有效应力;计算危岩体的稳定系数并预测危岩体演化趋势。引入损伤累积和有效应力的概念体现了干湿循环作用下厚层危岩体的动态演化过程。在库区涉水厚层危岩体的稳定计算过程中,考虑了劣化带岩体的损伤积累以及宏观强度的降低,使得计算结果更加合理。

Description

一种库区涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价方法
技术领域
本发明涉及一种库区涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价方法,具体为涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价技术领域。
背景技术
岩体崩塌是一种常见的山区地质灾害,中国三分之二以上的国土面积为山区,是世界上崩塌灾害最严重的国家之一。在众多崩塌灾害中,厚层危岩体分布区域广、发生频率高、突发性强、破坏范围大,是一类典型的致灾危岩体。对于库岸涉水厚层危岩体,除崩塌所带来的直接威胁以外,其引发的涌浪次生灾害也会导致重大人员伤亡和财产损失。
由于库区水位的周期性涨落,在库岸斜坡的相应区域形成了具有一定高度的劣化带。库岸涉水厚层危岩体的基座部分位于劣化带区域,该区域长期处于复杂的水-应力耦合作用下,以可见的速度持续劣化,该劣化趋势极大的推动了危岩体整体的失稳进程。另外,与未涉水的厚层危岩体相比,涉水危岩体的基座部分的损伤演化过程更为复杂多变,水位变动作用下引发劣化带区域岩体强度的降低的同时,干湿循环的力学环境转换加速了劣化带区域的损伤累积。岩体强度的降低和损伤的累积二者互相促进,最终会导致基座部分的崩溃以及危岩体的失稳。
目前对于厚层危岩体崩塌的计算方法方面,一般是将危岩体作为一个整体进行分析,并基于静力学模型从宏观强度方面对危岩体的稳定性进行评价,不考虑危岩体的差异性风化状态及时间效应下的损伤累积。对于此类库区涉水厚层危岩体的评价,考虑水位波动作用下劣化带损伤演化的安全系数尚无科学合理的计算方法。
现有技术的缺点:(1)目前尚无考虑水位波动作用下劣化带区域岩体强度降低及损伤累积的库区涉水厚层危岩体的评价方法;(2)在评价库区涉水厚层危岩体稳定性时,忽略水位波动过程中所引发的损伤累积,所得的计算结果与实际不符。
发明内容
本发明的目的在于提供一种库区涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价方法,在库区涉水厚层危岩体的安全系数计算中考虑水位波动作用下劣化带区域基座岩体的强度降低及损伤累积,从而使得库区涉水厚层危岩体的评价更符合实际,非常适于实用。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种库区涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价方法包含以下步骤:步骤一、取危岩体位于劣化带区域的岩石试样,通过室内干湿循环试验,得到不同干湿循环次数下岩体的全应力应变曲线;
步骤二、根据涉水厚层危岩体的力学简化模型,构建水位波动作用下岩体的统计损伤本构模型;
步骤三、随着水位波动次数的增加,迭代损伤变量,得到危岩体劣化带区域基座岩体的有效应力;
步骤四、计算危岩体的稳定系数并预测危岩体演化趋势。
进一步优选,所述的步骤二中:随着水位波动次数的增加,迭代损伤变量,得到不同水位波动次数下的有效应力,进而计算得到危岩体的安全系数及演化趋势;由于考虑了水位波动作用下劣化带基座岩体的损伤积累以及宏观强度的降低,使计算结果更加合理。
进一步优选,所述的步骤四中计算危岩体的稳定系数的原理为:
在典型的库区水位升降过程中,假定劣化带区域软弱基座所在高程为H2-H1,库区实时水位为h(t),根据室内干湿循环试验及概率统计损伤本构模型,可得到第n个水文周期下的劣化带岩体的损伤本构模型,其中干燥状态下(h(t)≤H1)的干湿循环损伤本构模型为:
Figure BDA0002274641310000031
饱和状态下(h(t)≥H2)的干湿循环损伤本构模型为:
Figure BDA0002274641310000032
水位上升时(H2≥h(t)≥H1)的干湿循环损伤本构模型为:
水位下降时(H2≥h(t)≥H1)的干湿循环损伤本构模型为:
Figure BDA0002274641310000041
式中,σ1(n)为应力;D(n)为损伤变量;E(n)为弹性模量;ε1(n)为应变;ε1c(n)为峰值应变;σ1c(n)为峰值应力;F0(n)和mn为损伤本构参数;作为右上角角标的d、s、u、f分别为干燥状态、饱和状态、水位上升及水位下降的标识,上式所涉及参数均可由室内干湿循环作用下全应力-应变曲线得到。
将水位波动作用下岩体的损伤累积进行量化如下:
式中,σE(n-1)和σE(n)分别为第n-1次和第n次水位周期涨落后危岩体基座的有效应力,其中n≥1,且σE(0)为危岩体自重;
Figure BDA0002274641310000044
为第n-1次水位周期涨落后危岩体基座的有效应力所对应的有效应变(此时为饱和状态);为第n-1次水位周期涨落后危岩体基座的弹性模量(此时为饱和状态);DE(n-1)为第n-1次水位周期涨落后危岩体基座的有效损伤变量;
Figure BDA0002274641310000046
为第n次水位周期涨落后危岩体基座的有效应力所对应的有效应变(此时为干燥状态);
Figure BDA0002274641310000047
为第n次水位周期涨落后危岩体基座的弹性模量(此时为干燥状态);
考虑基座岩体损伤及周期涨落后,危岩体稳定性的定量评价参数如下:
Figure BDA0002274641310000048
式中,Fs为考虑干湿循环作用下岩体强度降低及损伤演化的稳定系数;σc(n)为第n次水位周期涨落后劣化带的峰值应力;σE(n)为第n次水位周期涨落后劣化带的有效应力。
本发明的有益效果为:引入损伤累积和有效应力的概念体现了干湿循环作用下厚层危岩体的动态演化过程。在库区涉水厚层危岩体的稳定计算过程中,考虑了劣化带岩体的损伤积累以及宏观强度的降低,使得计算结果更加合理。
附图说明
图1为本发明的步骤结构示意图;
图2为本发明实施例中室内干湿循环试验全应力-应变曲线示意图;
图3为本发明中时间水位周期升降图;
图4为本发明的库区水位波动示意图;
图5为本发明的库区水位波动与损伤放大系数结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例:如图1所示,一种库区涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价方法,本发明的实施步骤是:步骤一、取危岩体位于劣化带区域的岩石试样,通过室内干湿循环试验,得到不同干湿循环次数下岩体的全应力应变曲线(如图2);
步骤二、根据涉水厚层危岩体的力学简化模型,构建水位波动作用下岩体的统计损伤本构模型;(水位波动图如图4所示)
步骤三、随着水位波动次数的增加,迭代损伤变量,得到危岩体劣化带区域基座岩体的有效应力;
步骤四、计算危岩体的稳定系数并预测危岩体演化趋势。
具体为:引入损伤累积和有效应力的概念体现水位波动作用下厚层危岩体的演化过程。损伤累积及有效应力与水位波动作用下劣化带岩体的力学性质有关。根据涉水厚层危岩体的力学简化模型,构建水位波动作用下岩体的统计损伤本构模型,将水位波动过程中的损伤变量定量化;随着水位波动次数的增加,迭代损伤变量,得到危岩体位于劣化带区域的基座岩体有效应力;根据有效应力,计算危岩体的稳定系数并预测危岩体演化趋势。在库区涉水厚层危岩体的稳定计算过程中,由于考虑了劣化带区域岩体的损伤累积以及宏观强度的降低,使得计算结果更加合理。
本发明库区涉水厚层危岩体的稳定评价的计算原理:
在典型的库区水位升降过程中,假定劣化带区域软弱基座所在高程为H2-H1,库区实时水位为h(t),根据室内干湿循环试验及概率统计损伤本构模型,可得到第n个水文周期下的劣化带岩体的损伤本构模型,其中时间水位周期升降图如图3所示,其中干燥状态下(h(t)≤H1)的干湿循环损伤本构模型为:
Figure BDA0002274641310000071
饱和状态下(h(t)≥H2)的干湿循环损伤本构模型为:
Figure BDA0002274641310000072
水位上升时(H2≥h(t)≥H1)的干湿循环损伤本构模型为:
Figure BDA0002274641310000073
水位下降时(H2≥h(t)≥H1)的干湿循环损伤本构模型为:
式中,σ1(n)为应力;D(n)为损伤变量;E(n)为弹性模量;ε1(n)为应变;ε1c(n)为峰值应变;σ1c(n)为峰值应力;F0(n)和mn为损伤本构参数;作为右上角角标的d、s、u、f分别为干燥状态、饱和状态、水位上升及水位下降的标识,上式所涉及参数均可由室内干湿循环作用下全应力-应变曲线得到;
将水位波动作用下岩体的损伤累积如图5所示,进行量化如下:
Figure BDA0002274641310000075
式中,σE(n-1)和σE(n)分别为第n-1次和第n次水位周期涨落后危岩体基座的有效应力,其中n≥1,且σE(0)为危岩体自重;
Figure BDA0002274641310000082
为第n-1次水位周期涨落后危岩体基座的有效应力所对应的有效应变(此时为饱和状态);
Figure BDA0002274641310000083
为第n-1次水位周期涨落后危岩体基座的弹性模量(此时为饱和状态);DE(n-1)为第n-1次水位周期涨落后危岩体基座的有效损伤变量;
Figure BDA0002274641310000084
为第n次水位周期涨落后危岩体基座的有效应力所对应的有效应变(此时为干燥状态);
Figure BDA0002274641310000085
为第n次水位周期涨落后危岩体基座的弹性模量(此时为干燥状态);
考虑基座岩体损伤及周期涨落后,危岩体稳定性的定量评价参数如下:
Figure BDA0002274641310000086
式中,Fs为考虑干湿循环作用下岩体强度降低及损伤演化的稳定系数;σc(n)为第n次水位周期涨落后劣化带的峰值应力;σE(n)为第n次水位周期涨落后劣化带的有效应力。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种库区涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价方法,其特征在于:具体评价方法:包括以下步骤:步骤一、取危岩体位于劣化带区域的岩石试样,通过室内干湿循环试验,得到不同干湿循环次数下岩体的全应力应变曲线;
步骤二、根据涉水厚层危岩体的力学简化模型,构建水位波动作用下岩体的统计损伤本构模型;
步骤三、随着水位波动次数的增加,迭代损伤变量,得到危岩体劣化带区域基座岩体的有效应力;
步骤四、计算危岩体的稳定系数并预测危岩体演化趋势。
2.如权利要求1所述的库区涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价方法,其特征在于:所述的步骤二中随着水位波动次数的增加,迭代损伤变量,得到不同水位波动次数下的有效应力,进而计算得到危岩体的安全系数及演化趋势。
3.如权利要求1所述的一种库区涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价方法,其特征在于:所述的步骤四中计算危岩体的稳定系数的原理为:
在典型的库区水位升降过程中,假定劣化带区域软弱基座所在高程为H2-H1,库区实时水位为h(t),根据室内干湿循环试验及概率统计损伤本构模型,可得到第n个水文周期下的劣化带岩体的损伤本构模型,其中干燥状态下(h(t)≤H1)的干湿循环损伤本构模型为:
Figure FDA0002274641300000021
饱和状态下(h(t)≥H2)的干湿循环损伤本构模型为:
水位上升时(H2≥h(t)≥H1)的干湿循环损伤本构模型为:
Figure FDA0002274641300000023
水位下降时(H2≥h(t)≥H1)的干湿循环损伤本构模型为:
Figure FDA0002274641300000024
式中,σ1(n)为应力;D(n)为损伤变量;E(n)为弹性模量;ε1(n)为应变;ε1c(n)为峰值应变;σ1c(n)为峰值应力;F0(n)和mn为损伤本构参数;作为右上角角标的d、s、u、f分别为干燥状态、饱和状态、水位上升及水位下降的标识;上式所涉及参数均可由室内干湿循环作用下全应力-应变曲线得到;
将水位波动作用下岩体的损伤累积进行量化如下:
Figure FDA0002274641300000025
Figure FDA0002274641300000026
式中,σE(n-1)和σE(n)分别为第n-1次和第n次水位周期涨落后危岩体基座的有效应力,其中n≥1,且σE(0)为危岩体自重;
Figure FDA0002274641300000031
为第n-1次水位周期涨落后危岩体基座的有效应力所对应的有效应变(此时为饱和状态);
Figure FDA0002274641300000032
为第n-1次水位周期涨落后危岩体基座的弹性模量(此时为饱和状态);DE(n-1)为第n-1次水位周期涨落后危岩体基座的有效损伤变量;为第n次水位周期涨落后危岩体基座的有效应力所对应的有效应变(此时为干燥状态);
Figure FDA0002274641300000034
为第n次水位周期涨落后危岩体基座的弹性模量(此时为干燥状态);
考虑基座岩体损伤及周期涨落后,危岩体稳定性的定量评价参数如下:
Figure FDA0002274641300000035
式中,Fs为考虑干湿循环作用下岩体强度降低及损伤演化的稳定系数;σc(n)为第n次水位周期涨落后劣化带的峰值应力;σE(n)为第n次水位周期涨落后劣化带的有效应力。
CN201911118097.5A 2019-11-15 2019-11-15 一种库区涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价方法 Active CN110823729B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911118097.5A CN110823729B (zh) 2019-11-15 2019-11-15 一种库区涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911118097.5A CN110823729B (zh) 2019-11-15 2019-11-15 一种库区涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110823729A true CN110823729A (zh) 2020-02-21
CN110823729B CN110823729B (zh) 2020-12-22

Family

ID=69555562

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911118097.5A Active CN110823729B (zh) 2019-11-15 2019-11-15 一种库区涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110823729B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112945772A (zh) * 2021-02-01 2021-06-11 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 一种水岩循环下工程岩体力学性能分析方法
CN113029795A (zh) * 2021-03-08 2021-06-25 中国矿业大学 一种矿井水浸泡后的承载煤岩体和充填体损伤本构模型建立方法
CN116679035A (zh) * 2023-08-04 2023-09-01 安徽省七星工程测试有限公司 一种基于传感器技术的原岩应力测试分析方法
CN117055109A (zh) * 2023-07-26 2023-11-14 北京科技大学 一种基于三维微振特征的危岩崩塌早期预警方法及系统

Citations (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020077795A1 (en) * 2000-09-21 2002-06-20 Woods Joseph Thomas System, method and storage medium for predicting impact performance of thermoplastic
WO2012003027A1 (en) * 2010-06-28 2012-01-05 Exxonmobil Upstream Research Company Method and system for modeling fractures in ductile rock
US20130289953A1 (en) * 2012-01-24 2013-10-31 The University Of Akron Self-optimizing, inverse analysis method for parameter identification of nonlinear material constitutive models
CN103792333A (zh) * 2013-12-05 2014-05-14 中国矿业大学 模拟多环境岩石崩解过程实时测定仪
CN105136592A (zh) * 2015-05-14 2015-12-09 华北水利水电大学 一种判断桥墩抗震性能的方法
CN105203737A (zh) * 2015-10-23 2015-12-30 三峡大学 一种模拟水库消落带水位升降产生的干湿循环作用对库岸边坡岩体影响的装置及方法
CN105241773A (zh) * 2015-10-23 2016-01-13 三峡大学 一种模拟在日照降雨及风化作用下水流对库岸边坡岩体冲刷作用的装置
CN205038209U (zh) * 2015-10-23 2016-02-17 三峡大学 一种模拟水库消落带水位升降产生的干湿循环作用对库岸边坡岩体影响的装置
CN106092773A (zh) * 2016-06-12 2016-11-09 三峡大学 一种模拟浸泡‑风干循环作用的土体直剪试验装置及方法
CN106289993A (zh) * 2016-09-22 2017-01-04 合肥工业大学 一种干湿交替和应力共同作用的岩石崩解试验装置及试验方法
CN107063900A (zh) * 2017-03-31 2017-08-18 河海大学 一种基于应力约束及崩解损伤的泥质软岩强度测试方法
CN107655771A (zh) * 2017-09-07 2018-02-02 河海大学 一种模拟边坡现场岩体崩解的试验装置及其试验方法
CN107942380A (zh) * 2017-10-23 2018-04-20 太原理工大学 一种考虑垮落带采空区的计算机数值模拟方法
CN108303321A (zh) * 2018-02-28 2018-07-20 大连理工大学 一种岩石在水环境下力学性能实验装置及其实验方法
US10151715B2 (en) * 2015-09-03 2018-12-11 Saudi Arabian Oil Company Nano-level evaluation of kerogen-rich reservoir rock
CN109522611A (zh) * 2018-10-25 2019-03-26 长江大学 新型岩体损伤本构模型构建方法及装置
CN109918696A (zh) * 2018-11-13 2019-06-21 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿 一种冲击地压强度等级的分类方法及装置
CN110108580A (zh) * 2019-05-30 2019-08-09 三峡大学 测定应力和干湿循环共同作用下岩土体渗透蠕变耦合特性的试验装置及方法
CN110231279A (zh) * 2019-07-08 2019-09-13 中铁十一局集团第五工程有限公司 岩石干湿循环溶蚀综合试验方法

Patent Citations (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020077795A1 (en) * 2000-09-21 2002-06-20 Woods Joseph Thomas System, method and storage medium for predicting impact performance of thermoplastic
WO2012003027A1 (en) * 2010-06-28 2012-01-05 Exxonmobil Upstream Research Company Method and system for modeling fractures in ductile rock
US20130289953A1 (en) * 2012-01-24 2013-10-31 The University Of Akron Self-optimizing, inverse analysis method for parameter identification of nonlinear material constitutive models
CN103792333A (zh) * 2013-12-05 2014-05-14 中国矿业大学 模拟多环境岩石崩解过程实时测定仪
CN105136592A (zh) * 2015-05-14 2015-12-09 华北水利水电大学 一种判断桥墩抗震性能的方法
US10151715B2 (en) * 2015-09-03 2018-12-11 Saudi Arabian Oil Company Nano-level evaluation of kerogen-rich reservoir rock
CN105203737A (zh) * 2015-10-23 2015-12-30 三峡大学 一种模拟水库消落带水位升降产生的干湿循环作用对库岸边坡岩体影响的装置及方法
CN105241773A (zh) * 2015-10-23 2016-01-13 三峡大学 一种模拟在日照降雨及风化作用下水流对库岸边坡岩体冲刷作用的装置
CN205038209U (zh) * 2015-10-23 2016-02-17 三峡大学 一种模拟水库消落带水位升降产生的干湿循环作用对库岸边坡岩体影响的装置
CN106092773A (zh) * 2016-06-12 2016-11-09 三峡大学 一种模拟浸泡‑风干循环作用的土体直剪试验装置及方法
CN106289993A (zh) * 2016-09-22 2017-01-04 合肥工业大学 一种干湿交替和应力共同作用的岩石崩解试验装置及试验方法
CN107063900A (zh) * 2017-03-31 2017-08-18 河海大学 一种基于应力约束及崩解损伤的泥质软岩强度测试方法
CN107655771A (zh) * 2017-09-07 2018-02-02 河海大学 一种模拟边坡现场岩体崩解的试验装置及其试验方法
CN107942380A (zh) * 2017-10-23 2018-04-20 太原理工大学 一种考虑垮落带采空区的计算机数值模拟方法
CN108303321A (zh) * 2018-02-28 2018-07-20 大连理工大学 一种岩石在水环境下力学性能实验装置及其实验方法
CN109522611A (zh) * 2018-10-25 2019-03-26 长江大学 新型岩体损伤本构模型构建方法及装置
CN109918696A (zh) * 2018-11-13 2019-06-21 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿 一种冲击地压强度等级的分类方法及装置
CN110108580A (zh) * 2019-05-30 2019-08-09 三峡大学 测定应力和干湿循环共同作用下岩土体渗透蠕变耦合特性的试验装置及方法
CN110231279A (zh) * 2019-07-08 2019-09-13 中铁十一局集团第五工程有限公司 岩石干湿循环溶蚀综合试验方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
刘广宁等: "库水变动状况下危岩变形破坏机理分析_", 《桂林理工大学学报》 *
张枝华等: "三峡库区巫峡箭穿洞危岩体稳定性分析及防治工程设计", 《中国地质灾害与防治学》 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112945772A (zh) * 2021-02-01 2021-06-11 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 一种水岩循环下工程岩体力学性能分析方法
CN112945772B (zh) * 2021-02-01 2024-03-19 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 一种水岩循环下工程岩体力学性能分析方法
CN113029795A (zh) * 2021-03-08 2021-06-25 中国矿业大学 一种矿井水浸泡后的承载煤岩体和充填体损伤本构模型建立方法
CN117055109A (zh) * 2023-07-26 2023-11-14 北京科技大学 一种基于三维微振特征的危岩崩塌早期预警方法及系统
CN117055109B (zh) * 2023-07-26 2024-05-24 北京科技大学 一种基于三维微振特征的危岩崩塌早期预警方法及系统
CN116679035A (zh) * 2023-08-04 2023-09-01 安徽省七星工程测试有限公司 一种基于传感器技术的原岩应力测试分析方法
CN116679035B (zh) * 2023-08-04 2023-11-17 安徽省七星工程测试有限公司 一种基于传感器技术的原岩应力测试分析方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN110823729B (zh) 2020-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110823729B (zh) 一种库区涉水厚层危岩体溃屈失稳的评价方法
US10962664B2 (en) Method for assessing a performance-based seismic design by setting a seismic risk
Salgado et al. Calibration chamber size effects on penetration resistance in sand
CN107543775B (zh) 基于分形理论确定堆石料填筑指标及现场填筑质量检测的方法
CN107958113B (zh) 一种非饱和膨胀土地基上杆塔基础稳定性数值分析方法
CN114218835B (zh) 一种考虑风致疲劳效应的输电塔结构全寿命抗多灾性能评估方法
CN113536646B (zh) 一种单层球壳地震失效荷载计算方法
CN114925577B (zh) 一种蠕动型滑坡体上砌体建筑物的易损性分析方法与系统
CN109235509B (zh) 顺向双滑动面岩体边坡锚杆加固参数的优化测定方法
CN115526483A (zh) 一种盾构隧道结构抗震韧性的快速评价方法以及系统
Merczel et al. On the behaviour of concentrically braced frames subjected to seismic loading
Hyodo et al. Undrained cyclic shear behaviour of clay with initial static shear stress
CN112883612B (zh) 一种基于能级适配的柔性防护网系统静力加载系数设计法
CN112989475B (zh) 一种适用于中国抗震设计规范的位移设计谱方法
Valente et al. Seismic response evaluation of ten tuff masonry churches with basilica plan through advanced numerical simulations
CN109991097B (zh) 基于损伤强度的岩石加卸载响应比起变点判别方法
CN106951661A (zh) 胶凝砂砾石坝应变计实测应变的分离计算方法
CN112284934A (zh) 一种既有黄土窑洞拱券竖向承载力评估方法
Chen et al. Experimental study on bond-slip constitutive relationship between checkered c-shaped encased steel plate and concrete
Zhang et al. Study on influence of dam foundation damage on seismic safety of gravity dam under combined action of main shock and aftershock
CN111199069A (zh) 基于门限回归理论的面板堆石坝坝顶沉降经验预测方法
CN111340377A (zh) 一种底层不规则砌体结构抗倒塌能力评估方法
CN111595671A (zh) 一种基于坚硬和完整程度连续函数的岩体质量评价方法
CN113312691B (zh) 基于性态水准修正系数的抗震设计方法
CN107944202A (zh) 一种rc框架结构倒塌极限状态的判定方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant