略阳电厂高边坡稳定性研究

略阳电厂高边坡稳定性研究

刘雪岭[1]2004年在《略阳电厂高边坡稳定性研究》文中研究指明边坡稳定性研究经历了由定性到定量、静态到动态的发展过程。而定性与定量的结合、静态与动态的兼顾一直是综合分析和评价边坡稳定性的主要手段。本文采用定性分析与定量计算相结合的方法,对略阳电厂改扩建工程开挖前和开挖后边坡的稳定性开展了系统性研究。 首先,根据略阳电厂边坡区的变形破坏特征,从定性的角度对其变形破坏机制进行了探讨和分析,针对边坡属反倾边坡,且多被第四系残、坡积物所覆盖的事实,作者提出了蠕滑—拉裂、松动—拉裂和蠕动—倾倒(崩塌)叁种边坡变形破坏模式。同时根据各变形破坏类型发生的规模,范围和危害程度,对整个研究区域的边坡稳定性进行了初步评价,确定出以发生在堆积层边坡中的蠕滑—拉裂模式为主要破坏类型机制。 然后,利用极限平衡法和叁维有限元法分别对工程中处于开挖区的堆积层边坡在开挖前和开挖后的稳定性进行了计算和模拟。针对边坡土体的复杂性和不均匀性,在用极限平衡法计算时,分别用了两种不同的计算方法来对其计算结果进行比较和验证,以便更客观地反映边坡的稳定性。运用叁维有限元法计算时,采用弹塑性力学模型,分别对静力作用下和动力(地震)作用下坡体的稳定性状况进行了模拟,从应力、应变的角度对边坡的稳定性进行分析。以此来对开挖前和开挖后的略阳电厂边坡稳定性作出综合性的对比和评价。通过对极限平衡法与叁维有限元法计算结果的比较和分析得出:计算中选取的土体抗剪强度参数是合理的,作为传统计算方法的极限平衡法对略阳电厂边坡的稳定性分析也是比较适合的。 最后,利用工程地质综合分析法和工程地质类比法,并结合极限平衡法及叁维有限元法计算结果对边坡的稳定性进行了综合评价。由评价结果得出,岩质边坡的稳定性主要是受岩性、岩层产状和地形的控制,而堆积层边坡的稳定性主要是受到降雨和坡脚开挖的影响。

安婧[2]2008年在《有限元法在略阳电厂边坡稳定性分析中的应用与研究》文中研究表明近年来,边坡稳定性分析一直是岩土工程中重要的研究课题,在岩土工程或土木工程领域占据相当重要的地位。同时,也是全球性叁大地质灾害之一,边坡的失稳严重危及到国家财产和人们的生命安全。随着我国基础建设的大力发展,矿山、水利、建筑等大型工程建设项目领域都涉及边坡稳定性问题,该问题越来越受到人们重视。因此对边坡工程稳定性方法的研究是边坡问题研究中一项十分重要的内容。本文以大唐略阳发电厂边坡挡护工程为研究对象,选用有限元法对此工程的稳定性进行探讨,文中选取了边坡工程其中一段土坡为例,遵循有限元程序编制的原理、方法和步骤,将边坡离散为平面六节点等参单元,建立线弹性静力条件下的有限元模型,使用Matlab编程语言编写适用于研究本边坡工程稳定性问题的有限元计算程序。通过程序计算得出这段土坡单元的位移和单元节点应力,从计算结果中分析边坡的位移变形趋势和安全系数。该程序考虑了土体性质和水位对土体自重产生的因素,因此最后的结果误差很小。为了对所编制的有限元程序进行验证,文中最后采用有限元专业分析软件Plaxis V8对略阳电厂边坡工程稳定性进行计算分析,通过对程序计算和专业软件计算的结果进行比较,结果表明二者滑裂面大致相吻合;同时,通过实际边坡变形监测验证了计算结果的正确性。文中从理论和实际两方面证明了所编制的程序对分析略阳电厂边坡工程的稳定性具有可行性和实用性,同时也展示了有限元程序的优越性。

王娟娟[3]2006年在《预应力锚杆格构梁模型试验及计算方法研究》文中进行了进一步梳理近年来,预应力锚杆格构梁越来越多地应用于边坡加固工程,其原理是通过钢筋混凝土格构梁将锚杆巨大的锚固力传递给坡体,以此改善坡体应力状态,调用坡体自稳能力。与挡土墙及悬臂式抗滑桩等加固方法比较,预应力锚杆格构梁属于一种主动加固方法。目前,对锚杆格构梁的设计计算方法研究较少。因此,本文通过对预应力锚杆格构梁模型试验数据的分析对其内力计算方法作了进一步的研究,并探讨了预应力锚杆格构梁的受力特点及规律。 文中首先介绍了在滑坡治理工程中常用的治理方法,指出了现有预应力锚杆格构梁内力计算方法的优缺点,得出了采用预应力锚杆格构梁治理土质或岩质边坡时,应用倒梁法以及Winkler模型都不能很好地解决锚杆格构梁内力计算的认识。 通过模型试验分析,认为对于锚杆格构梁(纵、横梁),当纵梁和横梁截面尺寸一致时,其地基反力的分布规律基本相同。即在悬臂端及梁跨中处地基反力较小,在纵、横梁交叉处由于受到锚杆锚固力的作用使格构梁所受地基反力增大。文中还对锚杆格构梁的计算方法进行了探讨,将格构梁拆分成横梁与纵梁进行单独分析,将其分别视为弹性地基梁。在半无限弹性介质模型的基础上利用级数法的原理计算了格构梁(纵、横梁)的弯矩。 根据理论计算弯矩图得出:土体不同方向的弹性模量会影响格构梁的受力,弹性模量较小时格构梁柔度系数小而弯矩较大,弹性模量较大时格构梁柔度系数大而弯矩较小;模型试验数据得出的弯矩值与计算弯矩值较为接近,说明在锚杆格构梁的内力及变形分析中,采用半无限弹性介质理论是可行的,能够满足工程实际的需要;通过将试验结果与理论计算结果的对比认为,由于在格构梁节点处作用锚杆锚固力,格构梁的受力变得不均匀,总体说来在靠近梁中部的节点处受力最大,悬臂端受力最小;在梁中部锚杆作用点处出现弯矩极大值,在锚杆之间受力较小。这一方面要求格构梁设计时应充分重视梁中部的配筋,钢筋接头宜设于梁端部;另一方面说明在布置格构梁钢筋时不宜按最大弯矩设通长筋,以免造成较大的浪费。

刘英朴[4]2004年在《锚杆抗滑桩系统可靠性分析》文中进行了进一步梳理将可靠度分析原理应用于滑坡灾害治理设计是目前滑坡灾害防治工程研究中的重要课题之一,它将在很大程度上改善传统设计方法的不足,使得设计对象即有足够的安全度又有适当的经济性,从而使设计和分析更加合理。 本文首先介绍了在滑坡治理工程中常见的治理方法,指出了常用的悬臂抗滑桩在滑坡治理工程中的优缺点以及用锚杆抗滑桩系统处治滑坡的优越性;分析和论述了常见的几种计算锚杆抗滑桩系统内力和位移的计算方法,并提出了一种用初参数法计算锚杆抗滑桩系统内力和位移的新方法。 然后,文中介绍了可靠性分析的基本原理和研究方法,并将之应用于锚杆抗滑桩系统当中,针对该系统分析了其可能的失效模式,建立了相应的极限状态方程。并用一次二阶矩法和分项系数法对锚杆抗滑桩系统进行了可靠性分析,编写了相应的程序;通过对延安宝塔山1号滑坡治理方案的研究和对比,验证了锚杆抗滑桩作为一种新型支挡结构的优越性;同时也说明了将可靠性原理应用于滑坡灾害治理设计中是完全可行的。

参考文献:

[1]. 略阳电厂高边坡稳定性研究[D]. 刘雪岭. 长安大学. 2004

[2]. 有限元法在略阳电厂边坡稳定性分析中的应用与研究[D]. 安婧. 西安电子科技大学. 2008

[3]. 预应力锚杆格构梁模型试验及计算方法研究[D]. 王娟娟. 长安大学. 2006

[4]. 锚杆抗滑桩系统可靠性分析[D]. 刘英朴. 长安大学. 2004

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