期刊文献+
共找到7篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
堆石坝坝坡的抗震稳定分析 被引量:6
1
作者 迟世春 《世界地震工程》 CSCD 2002年第4期11-17,共7页
目前分析堆石坝下游坡的抗震稳定性仍采用瑞典圆弧法和简化毕肖普法,土体的抗剪强度多用莫尔-库仑准则。试验表明堆石材料的抗剪强度更符合非线性表达式。已有文献采用非线性抗剪强度分析堆石坝的抗震稳定性,但该方法的安全标准少见论... 目前分析堆石坝下游坡的抗震稳定性仍采用瑞典圆弧法和简化毕肖普法,土体的抗剪强度多用莫尔-库仑准则。试验表明堆石材料的抗剪强度更符合非线性表达式。已有文献采用非线性抗剪强度分析堆石坝的抗震稳定性,但该方法的安全标准少见论证。本文对采用线性与非线性抗剪强度的有限元法和极限平衡法分析堆石坝坝坡稳定性进行了比较。结果显示,毕肖普法安全系数比瑞典法高2%~10%,采用非线性抗剪强度计算的安全系数比采用线性抗剪强度高15%~25%。与毕肖普法容许安全系数比瑞典法高同理,用非线性抗剪强度准则进行堆石坝坝坡稳定计算,其容许安全系数也应在线性准则的基础上提高。提高的幅度有待进一步积累经验。 展开更多
关键词 坝坡 抗震稳定分析 堆石坝 非线性抗剪强度
在线阅读 下载PDF
城市固体垃圾场抗震稳定分析最新进展
2
作者 周健 贾敏材 《工程抗震》 2000年第4期42-45,共4页
本文对城市固体垃圾场抗震稳定分析的最新进展情况进行了综述 ,着重探讨了几种主要分析方法的长处和不足 ,叙述了城市固体垃圾场动力响应的主要影响因素 。
关键词 城市固体垃圾场 抗震稳定分析 拟静力法 等效线性分析 非线性分析
在线阅读 下载PDF
田湾核电5-8号机组第一阶段取水明渠工程北导流堤抗震稳定分析 被引量:3
3
作者 金煜皓 赵杰 王桂萱 《防灾减灾工程学报》 CSCD 北大核心 2016年第5期785-791,共7页
以田湾核电5-8号机组第一阶段取水明渠工程北导流堤实际工程为背景,详细阐述了核电规范规定的3种稳定性分析方法,即滑动面法、静力有限元法和动力有限元法。运用Geo-slope软件分析导流堤抗震稳定性,计算出在不同地震动SL1和SL2条件下滑... 以田湾核电5-8号机组第一阶段取水明渠工程北导流堤实际工程为背景,详细阐述了核电规范规定的3种稳定性分析方法,即滑动面法、静力有限元法和动力有限元法。运用Geo-slope软件分析导流堤抗震稳定性,计算出在不同地震动SL1和SL2条件下滑动面位置和最小安全系数。SL1条件下安全系数大于1;对SL2条件下安全系数小于1,导流堤发生瞬时失稳的情况,进行了Newmark滑移量分析,但由于非线性地基土液化区的存在,需进一步应用有效应力动力分析方法进行补充分析,结果表明:SL1地震动作用下,导流堤稳定性良好;SL2地震动作用下虽发生瞬时失稳,但变形量很小,仍然具有安全性。计算方法和分析成果对类似核电导流堤抗震稳定分析具有一定的指导和借鉴作用。 展开更多
关键词 导流堤 静动力有限元法 NEWMARK法 有效应力动力分析 抗震稳定分析
在线阅读 下载PDF
基于大变形理论的高土石坝坝坡稳定分析 被引量:3
4
作者 张锐 迟世春 林皋 《水电能源科学》 2007年第6期54-57,共4页
在考虑筑坝材料弹塑性变形即材料非线性和强度折减技术的基础上,引入考虑几何非线性理论更新的拉格朗日方法,对拟建的糯扎渡高土石坝上下游坝坡进行了抗震稳定分析,并将求得的坝坡临界安全系数、塑性区的发展过程与采用小变形理论计算... 在考虑筑坝材料弹塑性变形即材料非线性和强度折减技术的基础上,引入考虑几何非线性理论更新的拉格朗日方法,对拟建的糯扎渡高土石坝上下游坝坡进行了抗震稳定分析,并将求得的坝坡临界安全系数、塑性区的发展过程与采用小变形理论计算结果进行对比。计算结果表明:运用大变形理论计算坝坡临界安全系数比用小变形理论约增加3%。 展开更多
关键词 高土石坝 强度折减法 抗震稳定分析 几何非线性 更新的拉格朗日方法
在线阅读 下载PDF
基于振型叠加的高土石坝抗震稳定有限元法及其应用
5
作者 胡军 钟龙 杨昕光 《水电能源科学》 北大核心 2013年第7期60-62,35,共4页
为反映高土石坝地震反应加速度分布的特点,基于振型叠加方法提出了一种应用于高土石坝抗震稳定分析的有限元方法,首先对大坝进行振型分析,基于振型叠加方法得到作用于单元节点上的等效拟静力地震荷载,再用强度折减弹塑性有限元法计算获... 为反映高土石坝地震反应加速度分布的特点,基于振型叠加方法提出了一种应用于高土石坝抗震稳定分析的有限元方法,首先对大坝进行振型分析,基于振型叠加方法得到作用于单元节点上的等效拟静力地震荷载,再用强度折减弹塑性有限元法计算获得大坝抗震稳定安全系数。通过对典型高心墙土石坝的抗震稳定分析,验证了该方法的可行性与合理性,所确定的坝体地震惯性力分布特征为"鞭梢效应"有所增加,且坝体材料特性影响地震加速度分布。 展开更多
关键词 高土石坝 抗震稳定分析 振型叠加 加速度分布 强度折减有限元法
在线阅读 下载PDF
混掺粉土与水泥改良风积沙堤坝性能试验研究 被引量:8
6
作者 李佳杰 田正宏 +2 位作者 许健 赵昊宇 巩转定 《水电能源科学》 北大核心 2021年第8期112-115,132,共5页
风积沙堤坝结构在地震荷载作用下易发生液化破坏。为有效提高堤坝抗震性,开展了掺入适量水泥与粉土改良筑堤风积沙的相关性能试验,并仿真分析了边坡抗震稳定性。研究表明,单掺5%水泥可有效提高风积沙最大干密度、粘聚力,但保证压实度时... 风积沙堤坝结构在地震荷载作用下易发生液化破坏。为有效提高堤坝抗震性,开展了掺入适量水泥与粉土改良筑堤风积沙的相关性能试验,并仿真分析了边坡抗震稳定性。研究表明,单掺5%水泥可有效提高风积沙最大干密度、粘聚力,但保证压实度时难以充分发挥水泥粘结作用,且风积沙颗粒表面光滑,胶凝-沙粒联结体形成骨架对内摩擦角影响相对较小;单掺5%水泥基础上掺入粉土可进一步提高风积沙最大干密度,且粉土掺量为10%时风积沙改良效果最好,边坡抗震稳定安全系数最大;掺粉土至15%~20%时内摩擦角提高,但粘聚力下降。说明适量粉土掺入后颗粒吸水性增强,改善了水泥胶凝和沙土粘结性能,而过量粉土掺入,粉土吸附水分超量进而制约了水泥水化联结效应,导致混合土体粘聚力下降;基于5%水泥掺量下的粉土掺量不超过15%,可显著改善整体级配、降低孔隙比、增大风积沙内摩擦角。 展开更多
关键词 筑堤风积沙 物化改良 最大干密度 抗剪强度指标 边坡抗震稳定分析
在线阅读 下载PDF
Upper bound seismic rotational stability analysis of gravity retaining walls considering embedment depth 被引量:2
7
作者 刘杰 黄达 +1 位作者 杨超 孙莎 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第10期4083-4089,共7页
Stability analysis of gravity retaining wall was currently based on the assumption that the wall had no embedment depth. The effect of earth berm was usually neglected. The present work highlighted the importance of e... Stability analysis of gravity retaining wall was currently based on the assumption that the wall had no embedment depth. The effect of earth berm was usually neglected. The present work highlighted the importance of embedment depth when assessing the seismic stability of gravity retaining walls with the pattern of pure rotation. In the framework of upper bound theorem of limit analysis, pseudo-static method was applied into two groups of parallel rigid soil slices methods in order to account for the effect of embedment depth on evaluating the critical acceleration of wall-soil system. The present analytical solution is identical to the results obtained from using limit equilibrium method, and the two methods are based on different theory backgrounds. Parameter analysis indicates that the critical acceleration increases slowly when the ratio of the embedment depth to the total height of the wall is from 0 to 0.15 and increases drastically when the ratio exceeds 0.15. 展开更多
关键词 gravity retaining wall embedment depth seismic rotational stability upper bound analysis parallel rigid soil slices
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部