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相似文献
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1.
大柳树坝址岩体松动机制物理模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
大柳树坝址区存在大面积、大范围的岩体松动现象。为进一步研究岩体松动的成因机制,在详细调查区域地质背景条件及区域地震动力作用基础之上,提出了地震动力作用与岩体松动现象的内在联系,同时又通过模拟试验进一步证明大柳树坝址区存在的大深度、大范围岩体松动与历史上该地区发生的强烈地震具有密切关系。因此在目前的工程地质条件下,一旦发生较大规模的地震活动,坝址区所遭受的破坏程度会更大,对拟建的水利工程将产生严重威胁。  相似文献   

2.
黄河大柳树坝址岩体结构模拟及边坡稳定性评价   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了黄河大柳树坝址的岩体结构面参数。采用Monter-Carlo模模拟了该区岩体的结构面网络。  相似文献   

3.
通过实际的节理岩体爆破超动态应变模拟试验,分析了如何在实验室条件下有效地模拟节理岩体并对节理岩体的超动态应变测试方法进行了初步探索.  相似文献   

4.
依据相似原理,考虑了气液流动之间的相互影响和实际吹氩时的高温膨胀,采用修正弗劳德准数对现场吹氩量和实验吹气量之间进行相似转换,并推导出四种常用的模拟气体与现场吹氩量之间的换算关系.以断面为210mm×900mm的结晶器为原型,采用0.6:1的缩小水模型对现场实际工况条件进行模拟.结果表明,模拟与现场情况能够较好的吻合.当模型水流量为3.80m3·h-1、吹气量为0.93 L·min-1时,气泡在结晶器内分散均匀,气泡逸出不会造成过大液面波动;当水流不变、吹气量增加到2.79L·min-1时,气泡聚集在水口周围上浮,水口周围波动剧烈,渣层出现裸露.模拟现象与现场浇注现象的相似性验证了吹气量相似转换的正确性.  相似文献   

5.
介绍了松塔水电站坝址区工程水文地质条件,对右岸古河道中松散沉积物、右岸基岩绕坝渗漏、右坝肩Ⅲ级阶地松散层的渗漏量进行了计算,得到了各渗漏量数据,为设计施工提出了防渗建议.  相似文献   

6.
反转构造是东海盆地西湖凹陷特征构造。由北向南反转构造呈明显分段性变化,北段是"Y"字型构造,中段为膝折带构造,南段为高角度叠瓦状逆冲构造。通过构造物理模拟实验再现了反转构造形成过程和控制因素。实验结果表明:反转构造由北向南规律性变化受控于不同的边界条件,北段和南段为弱边界条件,中段为刚性边界条件;挤压边界与先存正断层之间距离对反转构造样式具有明显影响。挤压边界距离早期正断层越远,反转背斜核部离早期正断层越近,反之越远。  相似文献   

7.
对工科大学生的培养应使他们具有分析问题解决问题的能力,具体地讲就是学会迂到技术问题时首先进行物理描述,并建立起数学模型,然后通过数学方法或采用计算机编程的方法进行求解,文中介绍了相应的概念、初始、边界条件、方法等。  相似文献   

8.
对福建省漳州市南靖县五小川流域香蕉、蔬菜、甘蔗、水稻和荒地5种土地利用类型进行了土壤氮素淋失状况的研究.每月采集不同土地利用下的浅层地下水水样,分析水中氨氮浓度和硝氨浓度.采用水量平衡法,确定大田条件下浅层地下水渗漏水量.利用Penman-Monteith方程确定作物田间腾发量,根据产流系数和时段降雨量计算地表径流量.以不同土地利用类型地块浅层地下水氮的监测浓度与渗漏水量的乘积来估算氮渗漏量.结果表明,不同土地利用氮渗漏量差异较大,渗漏量范围在11.8~54 kg/hm2,约占施肥量的3.1%~7.7%.香蕉地与水稻田渗漏量最高.  相似文献   

9.
由于相似理论中的相似系数无法完全得到满足,滑坡物理模拟试验采集的位移、土压力、孔隙水压力等试验数据与现实情况存在偏差,即为产生了畸变.介绍了畸变产生的原因及修正的方法,并结合工程实例,采用数值分析的修正方法,对三峡四方碑滑坡物理模拟试验进行了畸变修正,经过试验数据、修正数据和滑坡现场监测数据的分析对比,证明了经畸变修正后的模型计算数据更接近现场实际监测数据,更能反映滑坡真实情况.证明了畸变修正理论的可行性及畸变修正理论对滑坡物理模拟试验的重要性.  相似文献   

10.
物理模拟、数值模拟和矿场试验是研究提高采收率的三项主要手段。三维大型模拟装置进行SAGD开发机理的认识有很重要的作用;但由于实验的周期长,投入的人力物力耗费大,不能够开展多组实验研究。利用数字实验技术进行SAGD实验过程中生产数据、温度场等数据模拟跟踪;进而反演SAGD物理模拟实验过程,拓展SAGD物理模拟实验方案,丰富SAGD物理模拟实验结果。  相似文献   

11.
某水电站坝址区钙质砂砾岩溶蚀发育规律研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了我国西南某水电站坝址区钙质砂砾岩溶蚀发育分布规律,并采取岩样进行了室内溶蚀试验.试验结果表明,砾岩和含砾砂岩不仅胶结物主要为钙质成分,30%~50%的砾石成分也为钙质,因此加强了岩体的可溶性;新鲜岩石表面最容易受溶蚀,且溶蚀速度较快.这与现场调查和钻孔岩芯统计裂隙表面溶蚀风化程度最强,垂直裂隙面向岩石内部风化程度逐渐减弱的实际情况相一致.  相似文献   

12.
某水电站坝址千枚岩的岩石强度各向异性特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
以拟建的金沙江某水电站坝址绢云母千枚岩与硅质板状千枚岩为研究对象,通过岩石的单轴与三轴抗压强度试验研究,总结了千枚岩的岩石强度相对于其软弱结构面和加载主压应力夹角(定位角)的变化规律,并采用各向异性率指标定量评价千枚岩的各向异性程度.结果显示,千枚岩的岩石强度参数在定位角为30°左右时为最小值,定位角为90°时达到最大...  相似文献   

13.
坝基岩体软弱层带力学参数   总被引:1,自引:0,他引:1  
以拉西瓦工程为例,对大剪试验与室内剪切试验成果进行分析,建立坝基主要断层强度指标与断层性状关系式,再对坝基软弱层带变形参数进行评价,基于上诉分析可综合确定坝基软弱层带力学参数的取值.  相似文献   

14.
为了研究节理对岩体中应力波与爆炸能量传播的影响规律,利用动力有限元分析程序LS-DYNA分别对不同数量、宽度与充填强度的节理岩体爆破进行了数值模拟。模拟研究发现,不同赋存状态的节理均会影响爆炸应力波的传播,随着节理数量与宽度增多,波的反射增强,透射波强度减弱,应力波衰减程度加快,而充填强度越小,对应力波的阻隔作用越明显;爆炸能量在节理数量少、宽度小及充填强度大的岩体中衰减较慢,能量利用率高,爆破效果更好。  相似文献   

15.
建设大柳树生态经济区是黄河黑山峡河段开发的主要任务,长期以来,围绕黄河流域突出的水资源供需矛盾,引起了不同学者和有关部门对大柳树生态经济区建设的学术技术争议.结合生态经济区水资源条件,以黄河大柳树生态经济区老灌区节水潜力为主线,系统分析了影响节水潜力的主要因素和敏感性.结果表明,通过输水工程改造、种植结构调整、田间改造、井渠结合、运行管理等方面的节水努力,老灌区节水量为13.18×108~22.69×108 m3,有水资源条件支撑了大柳树生态经济区的建设与开发.  相似文献   

16.
针对西安市黑河水库左坝肩渗漏这一重大工程实际问题展开研究与计算 .应用三维有限差分方法对左坝肩单薄山梁的初始渗流场、蓄水后的渗流场进行数值模拟 ,分析渗漏方式、计算相应的渗漏量 ,说明断层是集中渗漏通道 .同时 ,建立帷幕灌浆防渗仿真模型 ,模拟防渗帷幕对渗流场的作用效果 ,并对不同帷幕下限高程的帷幕方案的防渗效果进行对比择优 .计算结果对实际工程的决策与治理提供重要的依据  相似文献   

17.
黄河断流与西部调水   总被引:4,自引:0,他引:4  
一、黄河断流及其发展趋势黄河流域是我国西北、华北地区的重要水源。流域面积795万km2,占全国的8%。根据1919~1975年的资料统计,黄河花园口多年平均实测径流量为470亿m3,还原后,多年平均天然径流量为559亿m3,加上花园口以下支流径流量21亿m3,黄河流域多年平均天然径流量为580亿m3。黄河流域地下水资源总量453亿m3,其中与河川径流重复计算量305亿m3。因此黄河流域水资源总量为728亿m3(表1)。表1 黄河天然年径流地区分布区  间控制面积平均径流量km2%m3%径流深兰…  相似文献   

18.
层状围岩中隧道开挖会引起非对称大变形现象,导致钢拱架扭曲、二衬开裂等工程问题。针对该问题,以四川省道219线改建工程海子山隧道为工程背景,在对该隧道围岩形变规律调研的基础上,建立基于块体离散元理论的数值模型,对层状围岩地层隧道稳定性进行数值分析。研究结果表明:隧道围岩大变形主要发生在以板岩为主的软弱岩层中,围岩的变形受层理面影响,表现出显著的非对称形变特征;当层理面与掌子面交线的视倾角等于0°时,层理面倾向角对围岩位移场及其破坏形态无影响。围岩侧压力系数λ=1、λ>1以及λ<1时,围岩的破坏形态分别受层理面、主应力方向、层理面与主应力方向共同控制;当视倾角等于90°时,围岩形变特征及其破坏形态在不同层理面倾向角的影响下存在4种模式。当视倾角不等于上述特殊情况时,在不同层面倾向角的影响下,围岩的变形特征及破坏形态存在8种模式。  相似文献   

19.
波浪作用下黄河口埕岛海域海床非均匀液化研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
给出了一种风浪作用下基于静力触探试验资料海床非均匀液化计算的方法.由于土性的非均匀性,土体液化在空间上存在差异性.首先讨论黄河口埕岛海域海床土质在空间上的非均匀性,然后基于静力触探试验数据建立风浪作用下液化计算模型,计算土体液化在空间上的非均匀性.通过研究表明,海床液化不一定从表面开始,往下扩展,而是容易出现在软弱层中.土性水平向上的非均匀性,导致不同区域的液化深度存在差异,埕岛海域在10级风浪作用下液化深度可达3.6~5.0 m.在水动力和重力作用下,土体液化失稳后可形成凹凸不平的地貌现象.  相似文献   

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