节理岩体高边坡稳定性研究及应用——以云南小湾水电工程6#山梁为例
节理岩体高边坡稳定性研究及应用——以云南小湾水电工程6#山梁为例【摘要】:工程实践证明,节理岩体高边坡的稳定性取决于边坡中的不连续结构面,如节理、裂隙、软弱面和不同岩层的分界面,这
【学位授予单位】:成都理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:TV223
【目录】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-5
- 目录5-7
- 第1章 引言7-16
- 1.1 研究区概况7-8
- 1.2 选题依据及研究意义8-9
- 1.3 国内外节理岩体边坡的研究现状9-14
- 1.3.1 岩体结构控制论9-11
- 1.3.2 岩体力学模型11-13
- 1.3.3 岩质边坡稳定性评价方法13-14
- 1.3.4 研究的创新点14
- 1.4 研究思路及技术路线14-16
- 第2章 研究区工程地质环境条件16-21
- 2.1 区域地质与区域稳定性16
- 2.2 地形地貌16
- 2.3 地层岩性与地质构造16-18
- 2.4 风化卸荷18-20
- 2.5 水文地质条件20-21
- 第3章 6#梁节理岩体变形破坏模式研究21-33
- 3.1 6#梁岩体结构特征分析21-24
- 3.1.1 岩体结构特征21-22
- 3.1.2 边坡岩体力学参数22-24
- 3.2 6#梁变形破裂迹象及形成机制分析24-27
- 3.2.1 6#梁的变形破裂迹象24-26
- 3.2.2 6#梁变形破裂的形成机制分析26-27
- 3.3 6#梁滑塌区变形破坏迹象及形成机制分析27-29
- 3.4 6#梁变形破坏模式分析29-32
- 3.4.1 平面滑动模式29-30
- 3.4.2 阶梯状滑动模式30-31
- 3.4.3 倾倒变形破坏模式31-32
- 3.5 小结32-33
- 第4章 6#梁节理岩体高边坡变形破坏状态和过程研究33-61
- 4.1 有限元建模平台和建模技术33-37
- 4.1.1 ANSYS的菜单界面33-34
- 4.1.2 ANSYS软件的主要功能34-36
- 4.1.3 ANSYS的建模途径和方法36
- 4.1.4 节理岩体边坡数值模型的概化36-37
- 4.2 6#梁变形破坏模式的数值分析37-41
- 4.2.1 平面滑动变形的分析结果37-38
- 4.2.2 阶梯状滑动破坏的分析结果38-39
- 4.2.3 倾倒变形的分析结果39-40
- 4.2.4 小结40-41
- 4.3 6#梁节理岩体高边坡变形破坏状态模拟41-53
- 4.3.1 剖面6-2数值模拟42-48
- 4.3.1.1 建模42-43
- 4.3.1.2 模拟结果评价43-48
- 4.3.2 剖面6-3数值模拟48-51
- 4.3.2.1 建模48-50
- 4.3.2.2 模拟结果评价50-51
- 4.3.3 小结51-53
- 4.4 6#梁节理岩体高边坡变形破坏过程模拟53-61
- 4.4.1 离散单元法基本原理53-54
- 4.4.2 3DEC软件及其功能54-55
- 4.4.3 3DEC的建模过程及方法55-56
- 4.4.4 剖面6-2离散元模型与边界条件56
- 4.4.5 节理岩体高边坡的变形破坏过程56-60
- 4.4.6 小结60-61
- 第5章 6#梁的稳定性评价和计算61-89
- 5.1 局部稳定性评价61-71
- 5.1.1 局部稳定性分析61-64
- 5.1.2 剖面6-3位置滑塌区塌方影响范围确定64-70
- 5.1.2.1 建模64
- 5.1.2.2 塌方前模拟结果评价64-65
- 5.1.2.3 塌方后模拟结果评价65-70
- 5.1.3 小结70-71
- 5.2 深卸荷岩体稳定性评价71-89
- 5.2.1 变形破坏的极限状态分析71-73
- 5.2.1.1 岩质边坡极限状态的确定71-72
- 5.2.1.2 有效潜在滑面的搜索72-73
- 5.2.2 有限元强度系数折减法原理73-75
- 5.2.3 利用有限元强度系数折减法进行稳定性分析75-87
- 5.2.3.1 稳定性系数的求解75-86
- 5.2.3.2 有限元强度系数折减法分析的结论86-87
- 5.2.4 常规稳定性计算成果87
- 5.2.5 计算结果的对比分析87-89
- 第6章 6#梁的支护设计建议89-92
- 6.1 支护设计方案的选取89-91
- 6.2 支护设计方案的优化91-92
- 第7章 结论及展望92-94
- 参考文献94-96
- 致谢96
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