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持续强降雨引发水位耦合变化条件下堤防渗流及稳定性分析 被引量:17
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作者 岑威钧 李邓军 和浩楠 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期364-369,共6页
针对江、河、湖泊土质堤防工程在持续强降雨下会导致堤前水位显著变化而可能引发堤防安全隐患,采用水-气二相非饱和渗流模型对堤防进行降雨入渗和堤前水位变化耦合条件下的饱和-非饱和渗流分析。分别开展降雨入渗、堤前水位上升及持续... 针对江、河、湖泊土质堤防工程在持续强降雨下会导致堤前水位显著变化而可能引发堤防安全隐患,采用水-气二相非饱和渗流模型对堤防进行降雨入渗和堤前水位变化耦合条件下的饱和-非饱和渗流分析。分别开展降雨入渗、堤前水位上升及持续强降雨耦合堤前水位上升过程的非稳定渗流有限元仿真分析。在此基础上对堤坡进行抗滑稳定分析,同时考察堤前水位变化及降雨过程中气相和基质吸力对堤坡稳定性的影响。计算结果表明:与单纯的降雨和水位上升相比,降雨耦合堤前水位上升会使堤身渗流及堤坡抗滑稳定性呈现较复杂的变化特性;考虑气相和基质吸力在一定程度上对堤坡稳定分析结果有利。 展开更多
关键词 堤防渗流 堤坡稳定性 持续降雨 径流 水位变化 降雨耦合堤前水位上升 水-气二相流
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同马大堤堤基结构分类及工程应用 被引量:1
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作者 范子福 《人民长江》 北大核心 2009年第13期11-12,共2页
同马大堤属长江一级堤防,位于长江中下游左岸安徽省境内。由于大堤修筑在长江和皖河Ⅰ、Ⅱ级阶地或高漫滩上,堤基土体类型复杂,因而有必要对堤基结构进行分类,以利于堤防除险加固。根据堤基土体类型及地质特征,进行二级堤基结构分类,第... 同马大堤属长江一级堤防,位于长江中下游左岸安徽省境内。由于大堤修筑在长江和皖河Ⅰ、Ⅱ级阶地或高漫滩上,堤基土体类型复杂,因而有必要对堤基结构进行分类,以利于堤防除险加固。根据堤基土体类型及地质特征,进行二级堤基结构分类,第一级将堤基分为粘性土堤基和砂性土堤基,第二级根据粘性土、砂性土的分布与组合关系进行分类。堤基结构分类为堤基渗透变形、堤坡稳定性分析和堤基工程地质分段评价提供了方法和依据。 展开更多
关键词 堤基结构分类 堤基渗透变形 堤坡稳定性 堤基工程地质分段 同马大堤
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Stability analysis of cohesive soil embankment slope based on discrete element method 被引量:4
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作者 XU Guang-ji ZHONG Kun-zhi +2 位作者 FAN Jian-wei ZHU Ya-jing ZHANG Yu-qing 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第7期1981-1991,共11页
In order to study the safety factor and instability process of cohesive soil slope, the discrete element method(DEM) was applied. DEM software PFC2 D was used to simulate the triaxial test to study the influence of th... In order to study the safety factor and instability process of cohesive soil slope, the discrete element method(DEM) was applied. DEM software PFC2 D was used to simulate the triaxial test to study the influence of the particle micro parameters on the macroscopic characteristics of cohesive soil and calibrate the micro parameters of DEM model on this basis. Embankment slope stability analysis was carried out by strength reduction and gravity increase method, it is shown that the safety factor obtained by strength reduction method is more conservative, and the arc-shaped feature of the sliding surface under the gravity increase method is more obvious. Throughout the progressive failure process, the failure trends, maximum displacements, and velocity changes obtained by the two methods were consistent. When slope was destroyed, the upper part was cracked, the middle part was sheared, and the lower part was destroyed by extrusion. The conclusions of this paper can be applied to the safety factor calculation of cohesive soil slopes and the analysis of the instability process. 展开更多
关键词 embankment slope cohesive soil stability analysis numerical simulation PFC2D software safety factor
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