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复杂裂隙岩体环境下地下厂房轴线方向优化选择研究 被引量:4
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作者 肖海波 宫海灵 +2 位作者 刘玮 王迎东 赵开开 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第A01期41-45,共5页
抽水蓄能电站地下厂房轴线方向选择是前期勘察工作的重点.以芝瑞电站为工程背景,所研究的地下厂房围岩岩性为熔岩角砾岩,岩性较单一,结构面以Ⅳ级、Ⅴ级为主,岩体裂隙发育,完整性差,岩体结构以镶嵌~次块状结构为主.以块体理论为基础,运... 抽水蓄能电站地下厂房轴线方向选择是前期勘察工作的重点.以芝瑞电站为工程背景,所研究的地下厂房围岩岩性为熔岩角砾岩,岩性较单一,结构面以Ⅳ级、Ⅴ级为主,岩体裂隙发育,完整性差,岩体结构以镶嵌~次块状结构为主.以块体理论为基础,运用Unwedge程序,充分分析不同结构面组合切割下的围岩稳定情况,以最小安全系数的最大值为取值原则,对复杂裂隙岩体环境下地下厂房轴线方向优化选择进行了系统研究.结果表明:研究区地下厂房轴线方向宜为NE50°.通过分析证明,块体理论在中低地应力区复杂裂隙岩体环境下地下厂房轴线方向优化选择中具有重要的现实意义. 展开更多
关键词 理论 复杂裂隙岩体 地下厂房轴线方向 抽水蓄能电站
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基于三维裂隙网络的岩体剪切特性尺寸效应分析
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作者 宋盛渊 黄迪 +3 位作者 隋佳轩 陶勇 马牧野 李豪杰 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期9-18,共10页
为研究复杂裂隙岩体剪切特性的尺寸效应,以西藏怒江松塔水电站PDC3平硐为例,在现场采集裂隙信息的基础上,基于颗粒流PFC3D软件通过统计学方法及蒙特卡洛原理生成三维裂隙网络,构建等效岩体,进行大尺度直剪模拟试验得到裂隙岩体的抗剪强... 为研究复杂裂隙岩体剪切特性的尺寸效应,以西藏怒江松塔水电站PDC3平硐为例,在现场采集裂隙信息的基础上,基于颗粒流PFC3D软件通过统计学方法及蒙特卡洛原理生成三维裂隙网络,构建等效岩体,进行大尺度直剪模拟试验得到裂隙岩体的抗剪强度、内摩擦系数及内聚力,分别研究其尺寸效应并确定不同参数下的REV尺寸,继而对相关参数和试样尺寸分别进行非线性回归拟合,探究其函数关系。结果表明:抗剪强度、内聚力及内摩擦系数随着试样尺寸的变化而趋于稳定,且不同参数得到的REV大小不同;综合分析不同参数的REV尺寸,得出研究区裂隙岩体的剪切特性REV尺寸为11 m×11 m×11 m;通过函数关系拟合,抗剪强度、内聚力和内摩擦系数与试样尺寸之间均存在指数函数关系。该成果为研究复杂裂隙岩体的力学REV以及合理确定力学参数提供了依据。 展开更多
关键词 复杂裂隙岩体 尺寸效应 三维裂隙网络 直剪模拟 剪切特性
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基于3D打印的复杂裂隙岩体模型制备试验研究
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作者 王晓卿 高富强 娄金福 《岩石力学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第S02期3913-3920,共8页
为解决复杂裂隙岩体物理模型的制备难题,在系统梳理现有裂隙岩体3D打印制备方法的基础上,提出基于3D打印的复杂裂隙岩体模型制备方法,通过溶解试验筛选出可溶性3D打印材料,使用可溶性3D打印材料制备出包含裂隙网络的复杂裂隙岩体模型,... 为解决复杂裂隙岩体物理模型的制备难题,在系统梳理现有裂隙岩体3D打印制备方法的基础上,提出基于3D打印的复杂裂隙岩体模型制备方法,通过溶解试验筛选出可溶性3D打印材料,使用可溶性3D打印材料制备出包含裂隙网络的复杂裂隙岩体模型,通过单轴压缩实验室试验和数值模拟试验验证复杂裂隙岩体模型的力学性质。结果表明,使用可溶性3D打印材料先行打印裂隙网络实体模型,待浇筑砂浆并养护后,再使用溶剂将裂隙材料溶解,可制备出性能优良的复杂裂隙岩体模型。改性PVA材料溶解性能优异,在浇筑砂浆条件下仍可快速溶解,形成的溶解物可作为裂隙填充材料,并具有黏结性,使复杂裂隙岩体不发生解体,适合用于制作复杂裂隙岩体模型。基于3D打印的复杂裂隙岩体制备方法有两大突出优势:与3DP直接制备方法相比,使用常规砂浆作为模型主体材料,性质可调,模型仿真性能好;与FDM间接制备方法相比,使用可溶性3D打印材料打印裂隙网络实体模型,裂隙实体可溶解,消除了裂隙材料对模型力学性质的影响。基于3D打印的复杂裂隙岩体模型制备方法可以制备主体材料为常规砂浆、包含裂隙网络的复杂裂隙岩体模型,裂隙隙宽可小至0.4 mm,并且裂隙具有弱黏结性,可广泛用于开展复杂裂隙岩体的物理模拟试验,从而将裂隙岩体的物理模拟能力扩展至复杂裂隙岩体。 展开更多
关键词 石力学 3D打印 复杂裂隙岩体模型 可溶性打印材料 单轴压缩试验
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Debris-flow of Zelongnong Ravine in Tibet 被引量:4
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作者 ZHANG Jinshan SHEN Xingju 《Journal of Mountain Science》 SCIE CSCD 2011年第4期535-543,共9页
Zelongnong Ravine,a branch ravine of Brahmaputra,is an old large glacier debris-flow ravine.Debris-flows with medium and/or small scales occur almost every year;multiple super debris-flows have also broken out in hist... Zelongnong Ravine,a branch ravine of Brahmaputra,is an old large glacier debris-flow ravine.Debris-flows with medium and/or small scales occur almost every year;multiple super debris-flows have also broken out in history,and have caused destructive disaster to local residents at the mouth of ravine and blocked Brahmaputra.The huge altitude difference and the steep slope of the Zelongnong Ravine provide predominant energy conditions for the debris-flow.The drainage basin is located in the fast uplifted area,where the complicated geologic structure,the cracked rock,and the frequent earthquake make the rocks experience strong weathering,thus plenty of granular materials are available for the formation of debris-flows.Although this region is located in the rain shadow area,the precipitation is concentrated and most is with high intensity.Also,the strong glacier activity provides water source for debris-flow.According to literature reviews,most debris-flows in the ravine are induced by rainstorms,and their scales are relatively small.However,when the melted water is overlaid,the large scale debris-flows may occur.Parametric calculation such as the flow velocity and the runoff is conducted according to the monitoring data.The result shows that large debris-flows can be aroused when the rainstorm and the melted water are combined well,but the possibility of blocking off Brahmaputra is rare.The occurrence of the super debris-flows is closely related to the intense glacier activity(e.g.,glaciersurge).They often result in destructive disasters and are hard to be prevented and cured by engineering measures,due to the oversized scales.The hazard mitigation measures such as monitoring and prediction are proposed. 展开更多
关键词 TIBET The Brahmaputra The Mt Namjagbarwa Zelongnong Ravine DEBRIS-FLOW
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