一种降雨诱发变形的卸荷岩质边坡稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN111475924A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010189912.3

    申请日:2020-03-18

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/14

    摘要: 一种降雨诱发变形的卸荷岩质边坡稳定性分析方法,以确定卸荷岩质边坡所处的稳定性阶段,作为工程实际中选择防滑坡措施的基础,对于如何采取加固防护措施避免滑坡失稳灾害事故具有理论指导意义。包括以下步骤:①对待分析边坡进行勘察与测绘,确定边坡的分布范围与尺寸,采集并汇总待分析边坡的工程地质数据;②对待分析边坡进行滑动力学模型的概化与力学分析;③计算得出降雨条件下边坡上部张拉裂缝应力强度因子;④构建降雨条件下断裂角计算公式;⑤计算得出降雨条件下的稳定性系数K;⑥根据稳定性系数K,对待分析边坡的稳定性进行判别。

    高驼峰应力围岩分级方法

    公开(公告)号:CN111581785B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202010308783.5

    申请日:2020-04-18

    摘要: 高驼峰应力围岩分级方法,在综合考虑影响深切河谷地区围岩等级的主要因素的基础上归纳总结出计算公式与分级标准,适用于所有具有河谷特点的围岩分级,对河谷隧道工程有很强的指导作用。包括以下步骤:①获取深切河谷地层的岩石单轴饱和抗压强度Rc及完整系数Kv;②通过现场试验以及查阅资料获得深切河谷卸荷区与坡表的间距B1、应力增高区的宽度B2以及河谷深度h;③计算围岩分级指标CSR值;④确定深切河谷斜坡坡度影响修正系数η1、地下水水位变化影响半径修正系数η2、初始地应力状态影响修正系数η3,对CSR值进行修正得到[CSR]值,根据[CSR]值的范围对高驼峰应力围岩进行分级。

    一种冻融损伤软岩长期变形的预测方法

    公开(公告)号:CN111476404B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202010189911.9

    申请日:2020-03-18

    IPC分类号: G06Q10/04 G06F30/20 G01B21/32

    摘要: 一种冻融损伤软岩长期变形的预测方法,对寒区岩土工程建设提供危岩体变形评判准则,保证基础工程全寿命周期使用的安全性。包括如下步骤:①构建冻融时效损伤变量多元函数;②结合冻融时效损伤变量多元函数,构建冻融时效损伤耦合蠕变力学本构方程;③对现场软岩进行标准规程采样,记录岩石试样的应变随应力及时间的变化值;④应变时间曲线与本构方程进行非线性拟合,既而确定方程中的各力学参数;⑤岩石力学参数转化为岩体力学参数;⑥通过室内外冻融循环等效方程确定等效冻融循环次数;⑦实测现场岩体应力场空间分布规律及位移增量;⑧预测该岩体在未来tf时刻所对应的应变值。

    高驼峰应力围岩分级方法

    公开(公告)号:CN111581785A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010308783.5

    申请日:2020-04-18

    摘要: 高驼峰应力围岩分级方法,在综合考虑影响深切河谷地区围岩等级的主要因素的基础上归纳总结出计算公式与分级标准,适用于所有具有河谷特点的围岩分级,对河谷隧道工程有很强的指导作用。包括以下步骤:①获取深切河谷地层的岩石单轴饱和抗压强度Rc及完整系数Kv;②通过现场试验以及查阅资料获得深切河谷卸荷区与坡表的间距B1、应力增高区的宽度B2以及河谷深度h;③计算围岩分级指标CSR值;④确定深切河谷斜坡坡度影响修正系数η1、地下水水位变化影响半径修正系数η2、初始地应力状态影响修正系数η3,对CSR值进行修正得到[CSR]值,根据[CSR]值的范围对高驼峰应力围岩进行分级。

    一种冻融损伤软岩长期变形的预测方法

    公开(公告)号:CN111476404A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010189911.9

    申请日:2020-03-18

    IPC分类号: G06Q10/04 G06F30/20 G01B21/32

    摘要: 一种冻融损伤软岩长期变形的预测方法,对寒区岩土工程建设提供危岩体变形评判准则,保证基础工程全寿命周期使用的安全性。包括如下步骤:①构建冻融时效损伤变量多元函数;②结合冻融时效损伤变量多元函数,构建冻融时效损伤耦合蠕变力学本构方程;③对现场软岩进行标准规程采样,记录岩石试样的应变随应力及时间的变化值;④应变时间曲线与本构方程进行非线性拟合,既而确定方程中的各力学参数;⑤岩石力学参数转化为岩体力学参数;⑥通过室内外冻融循环等效方程确定等效冻融循环次数;⑦实测现场岩体应力场空间分布规律及位移增量;⑧预测该岩体在未来tf时刻所对应的应变值。