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水热变化对季节冻土区牵引式滑坡变形的作用机制——以2020年8月11日西和县大型滑坡为例 被引量:4
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作者 梁小鹏 陈虹举 +2 位作者 燕强珍 杨佳亮 马敏 《科学技术与工程》 北大核心 2022年第33期14626-14634,共9页
季节冻融作用诱发滑坡的机制一直缺少定量化的研究结果,这源于缺少相应的理论模型。为了重构滑坡的变形过程并分析其变形机制,首次基于热力学理论,建立了季节冻土水分、温度和变形相互耦合的数值模型,阐述了水分变化对变形的作用机制。... 季节冻融作用诱发滑坡的机制一直缺少定量化的研究结果,这源于缺少相应的理论模型。为了重构滑坡的变形过程并分析其变形机制,首次基于热力学理论,建立了季节冻土水分、温度和变形相互耦合的数值模型,阐述了水分变化对变形的作用机制。该模型的优点是能够体现冻土边坡中冻融作用引发的水分迁移过程和水分不均匀分布状况,并从水分对土体强度影响的角度来分析边坡稳定性。以2020年8月11日甘肃陇南市白冯村发生的大型滑坡为例,利用该数值模型计算了该滑坡处置前后边坡的水热和变形过程,并对其变形机制和稳定性进行了分析。结果表明,冷季水分向冻结锋面迁移并冻结成冰,暖季活动层内冻土融化导致液态水含量增加,从而使冰透镜体所在位置变成了潜在滑移面。在外部荷载(暴雨等)作用下,滑体会沿着该滑移面产生滑动,这便是季节冻土区边坡中的水分迁移过程及其对滑体滑动的作用机制。此外,案例分析表明,滑坡处理前边坡最大垂直变形和最大水平变形分别为72.41 cm和68.57 cm。设置抗滑桩后,边坡达到稳定状态时的最大垂直变形和最大水平变形分别为2.60 cm和2.72 cm,稳定性显著提升。而且,滞水层高度的提升导致边坡垂直和水平变形0-位移线分别升高了2.05 m和2.03 m,这使得潜在滑体体积减小,从而有利于边坡稳定。然而,抗滑桩仅从力学方面提升了边坡稳定性,但是潜在滑移面仍然存在,在外部外荷载作用下,滑坡可能会复活。 展开更多
关键词 季节冻土区 牵引式滑坡 水热气力耦合模型 边坡稳定性数值分析
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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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