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關注創建者:LPP 創建時間:2016-03-22
滑坡的視頻教程
lsdyna滑坡涌浪sph-fem數值模擬
利用lsdyna對滑坡沖擊水體涌浪高度進行了計算,利用hypermesh進行網格劃分,利用lspp添加關鍵字,視頻講解清晰,對于sph模擬涌浪的注意事項也進行了解釋,適合新手學習。 如果覺得對學習有幫助,期待大家的五星好評。 購買后私信我發送模型文件。
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Abauqus巖土工程經典問題有限元建模及分析詳解(單元體實驗、地基承載力、剪切帶、滑坡)
本套課程將詳細的以理論結合實操的方式教會大家如何在有限元軟件Abaqus中對一些典型的巖土工程問題進行建模和分析。課程附件里會提供課程中所有的模型文件、課件及參考資料。課程中包括的建模問題有:(1)單元體實驗(包括排水、不排水、單調、循環);(2)地基承載力問題;(3)雙軸實驗剪切帶;(4)邊坡失穩模擬及安全系數的計算。
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直埋管道設計-油氣線路,直埋熱水,燃氣管道
設計規范選取,管道自身特點(溫度,壓力,材質,口徑大小),土壤特殊性,沉降,漂浮,滑坡沖擊,地震斷裂帶穿越。。。高溫熱水管道直埋如何解決柔性問題,降低管道應力,提高管道壽命;高壓天然氣管線,如何避免橫向載荷沖擊帶來的破壞;如何保證地下管道的安全,同時也確保地面連接設施的安全。請看系列埋地管道視頻。
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滑坡的實例教程
城市山體滑坡事件頻發,滑坡災害預警系統亟待升級
5月8日5時許,福建三明市泰寧縣開善鄉發生山體滑坡,造成池潭水電廠1座辦公樓被沖垮、1座項目工地住宿工棚被埋壓。截至8日20時30分,泰寧山體滑坡失聯人數增加至41人,其中屬中國水利水電十六局35人、中國水利水電十二局6人。另據央視前方記者下午介紹,現場搜救人員用生命探測儀探測到3處疑似生命跡象,救援力量正全力推進,當地雨勢加大,有可能再次發生山體滑坡。
這讓我們想起2015年12月20日,廣東省深圳市光明新區鳳凰社區恒泰裕工業園發生的山體滑坡事件,那次災害滑坡覆蓋面積約38萬平方米,造成33棟建筑物被掩埋或不同程度受損,災害造成的失聯人員總數達到91人,其中男性59人,女性32人。
雖然兩次災害發生的原因并不完全相同,災害發生地區的地質情況也不完全相同,但隨著城市建設的發展,人們對土地利用的不合理因素增加,滑坡災害在人群密集地區甚至城市發生的可能性越來越大。因此,我們在災害預警方面所做的工作將顯得尤為重要。
尤其在城市渣土處理這個方面,在高速發展的城市由以前的零壓力成為現在政府一件非常頭痛的事情。
以深圳為例,2006年以后,深圳就進入了余泥渣土排放難的階段。
2006年,龍崗中心城余泥渣土受納場填滿封場并被征用為大運會場館建設用地;2007年,寶安西鄉、南山塘朗山受納場三期工程均使用完畢。而此時深圳申辦成功第26屆大運會,相關場館正如火如荼地建設;深南路、北環大道、濱海大道等道路大面積進行改造;軌道交通二期工程——1號線延長線、2、3、4、5號線集中開工。余泥渣土排放難的問題在原特區內外全面爆發,甚至對深圳市的社會經濟、城市環境、交通安全造成了嚴重挑戰。
展開 結合圖3—6對比分析發現在雅安區域SBAS技術更加適合于滑坡隱患的早期識別及監測工作。
3.2 典型滑坡隱患識別對比分析
選取一經野外驗證的滑坡隱患點進行不同時序InSAR技術識別對比分析,該點位于寶興縣隴東鎮先鋒村。初步通過利用升軌數據基于Stacking技術及SBAS技術處理獲取了形變速率圖,結合光學影像進行解譯,獲取了該滑坡的邊界信息,如圖7所示。從SBAS結果中可以發現明顯形變信息,形變區與滑坡范圍基本一致,最大形變速率超過了-80 mm/a,最大形變區域位于滑坡體左側及前部區域,同時將解譯的邊界信息疊加至Stacking結果上,發現在Stacking結果中變形信息并不明顯,與SBAS結果變形速率最大區域所對應位置一致。對比可知該隱患點的SBAS技術識別效果明顯優于Stacking技術的識別效果,SBAS結果中形變信息空缺區域是因為在時間域上相干性不連續所造成的。因為該隱患點在降軌數據中處于疊掩區域,故沒有展示降軌結果。
從光學影像上可知解譯區植被分布茂密,可見多處明顯小規模溜滑跡象,土地裸露。滑坡呈舌狀,兩側以沖溝為界,前緣臨溝,外凸較明顯,無新近堆積,后緣可見早期滑坡壁,坡體上分布有較多農戶。
通過野外調查發現該點為已知點滑坡隱患: 唐包滑坡,地理位置為E102°42'53.1″,N30°26'52.7″。滑坡變形區域主要集中在滑坡前緣右側和中部,變形強烈區域與InSAR識別結果吻合性較好(圖8)。圖8(a)為滑坡上半部分照片輪廓,從圖中可以看到植被發育茂密,植被以灌木為主,喬木次之,可以看到多處滑塌區域,土地裸露。P1位于滑坡前緣右側,附近居民點院壩開裂長約10 m,寬3~4 cm,房屋也見多條裂縫存在,寬約5~6 cm不等; 公路錯開25 cm,裂縫寬約30 cm,長約5 m,局部下陷25 cm。
展開 滑坡的十八大要素(注:這里單指完全發育的正在活動的滑坡,一般野外見到的滑坡不會是十八種要素樣樣具備)
1 滑坡體:滑坡發生后,與穩定坡體脫離而滑動的部分巖土體叫做滑坡體,簡稱滑體。
2 滑坡周界:滑坡體與周圍不動體在平面上的分界線叫做滑坡周界。它圈定了滑坡的范圍,在多個滑坡構成的滑坡區內,它可以是不同滑動塊體的界線。
3 滑坡壁:滑坡體上部與不動體脫離的分界面露在外面的部分,高數米至數十米,特大型滑坡也有高數百米以上者,坡度55°—80°,似壁狀,故稱為滑坡壁。在平面上它多呈圈椅狀(環谷狀、馬蹄狀),巖體滑坡中也有呈直線或折線狀者。其中最上部高陡部分稱為主滑壁,兩側稱為側壁。發生不久尚未坍塌的滑坡壁上常留下清晰的滑動擦痕。
4 滑動面、滑動帶和滑動擦痕:滑坡體滑動時與不動體間形成的分界面并沿其下滑,此分界面稱為滑動面。許多滑坡滑動時在滑動面以上形成一層剪切揉皺結構被破壞的軟弱帶,厚數毫米至數米,稱為滑動帶。滑動擦痕是滑動面上動體與不動體間因相互摩擦而形成的痕跡,它指示滑坡滑動的方向。
5 滑坡床:滑動面以下的不動巖土體稱為滑坡床。
6 滑坡剪出口:滑動面最下端與原地面相交剪出的破裂口叫做滑坡剪出口,簡稱滑坡出口。在滑坡大滑動之前它表現為地面隆起、翹出,或建筑物被剪斷,大滑動之后常被埋入滑坡體之下。
7 滑坡舌與滑坡鼓丘:滑坡體從滑坡剪出口滑出后伸入溝、塹、河道或臺地上形似舌狀的部分稱為滑坡舌。
展開 相關研究結果對緩傾地層滑坡多發區的災害隱患早期識別、監測及防治領域應用研究具一定的參考和借鑒價值。
0 引言
緩傾地層滑坡又稱平推式或平移式滑坡,是我國三峽庫區、四川盆地及周邊地區普遍存在的一類特殊滑坡類型[1?-3]。此類滑坡最早由張倬元等[4]正式提出,指發育于近水平或緩傾坡內的砂、泥巖互層狀地層中的滑坡,巖層傾角多在10°以內。已有勘查資料表明,緩傾地層滑坡的滑帶土內摩擦角一般遠大于滑動面傾角,按傳統極限平衡理論,應較難發生滑動,但在西南地區,較大規模的緩傾地層滑坡卻時有發生。這一問題引發國內外研究人員廣泛關注,近年來,陸續有學者從不同視角對其主要特征、形成條件、致災機理、誘發因素與變形破壞過程等展開研究[1?-3,5????-10],取得了一系列顯著成果,并在主要誘發條件為降雨、滑坡后緣普遍存在拉裂槽等方面達成基本共識。然而,相較于理論發展,該類災害識別手段目前較單一,以人工地面巡、排查為主,效率低下[11]。
得益于近年來遙感技術的發展,特別是我國國產遙感衛星數量不斷增多,地面分辨率持續提升,歷史存檔遙感數據愈加豐富,光學衛星遙感技術已成為識別地質災害最有效的手段之一[12],在四川茂縣疊溪鎮新磨村滑坡等重大地質災害應急處置工作中發揮了顯著作用[13]。但就緩傾地層滑坡而言,由于受西南地區環境地質條件所限,災害源區往往植被茂密、地形復雜,加之緩傾地層滑坡類型特殊,常規滑坡災害遙感識別標志的建立,特別是植被下拉裂槽的有效判識尤為困難。而在當前降水加劇、極端氣候事件頻發的背景下[14],可預見未來由集中降水誘發緩傾地層滑坡劇滑,進而造成突發性地質災害事件將持續出現,基于光學遙感的傳統技術手段已難完全滿足當前西南山區防災減災的迫切需求。
展開 滑坡的十八大要素(注:這里單指完全發育的正在活動的滑坡,一般野外見到的滑坡不會是十八種要素樣樣具備)
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滑坡體:滑坡發生后,與穩定坡體脫離而滑動的部分巖土體叫做滑坡體,簡稱滑體。
2
滑坡周界:滑坡體與周圍不動體在平面上的分界線叫做滑坡周界。它圈定了滑坡的范圍,在多個滑坡構成的滑坡區內,它可以是不同滑動塊體的界線。
3 滑坡壁:滑坡體上部與不動體脫離的分界面露在外面的部分,高數米至數十米,特大型滑坡也有高數百米以上者,坡度55°—80°,似壁狀,故稱為滑坡壁。在平面上它多呈圈椅狀(環谷狀、馬蹄狀),巖體滑坡中也有呈直線或折線狀者。其中最上部高陡部分稱為主滑壁,兩側稱為側壁。發生不久尚未坍塌的滑坡壁上常留下清晰的滑動擦痕。
4 滑動面、滑動帶和滑動擦痕:滑坡體滑動時與不動體間形成的分界面并沿其下滑,此分界面稱為滑動面。許多滑坡滑動時在滑動面以上形成一層剪切揉皺結構被破壞的軟弱帶,厚數毫米至數米,稱為滑動帶。滑動擦痕是滑動面上動體與不動體間因相互摩擦而形成的痕跡,它指示滑坡滑動的方向。
5 滑坡床:滑動面以下的不動巖土體稱為滑坡床。
6 滑坡剪出口:滑動面最下端與原地面相交剪出的破裂口叫做滑坡剪出口,簡稱滑坡出口。在滑坡大滑動之前它表現為地面隆起、翹出,或建筑物被剪斷,大滑動之后常被埋入滑坡體之下。
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GeoNet 項目包含一個地球物理儀器網絡、自動化的軟件體系和專業的研究人員以期發現、分析和應對在大地震前發生的如地震、火山、滑坡、海嘯和緩慢變形等。
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本文的計算采用LS-DYNA平臺,將滑坡體的運動采用ALE的方法模擬,樁體采用FEM的方法模擬。
基于粗糙度表面的裂隙流研究對于理解地下水的流動、污染物傳輸以及與之相關的地質災害(如滑坡)等方面具有重要意義。本研究通過蒙特卡洛方法生成隨機表面形貌,并利用COMSOL Multiphysics對隨機參數化表面的微尺度流體流動進行模擬。
徐文杰采用CEL算法模擬分析了滑坡涌浪這一復雜的流固耦合問題,模擬結果與試驗結果的高吻合度證明了CEL算法的巨大優越性。宋慶華利用ABAQUS的CEL功能實現燃油箱晃動的流固耦合分析,為產品設計提供了寶貴的參考。
1.4.2.4 Abaqus應用
Abaqus/Explicit求解器包含了CEL算法,且具有如下特性與優勢:
1)高速計算。
;邊坡綠化恢復、高速公路邊坡修剪養護技術設備、保護規劃、景觀設計與技術;邊坡生態植被恢復、保護植物品種選配;道路邊坡柔性被動防護產品落石沖擊試驗系統;邊坡巖體結構與綠化過程中優化固坡方案;預應力錨索技術在邊坡中的應用;公路滑坡防治設計系統;邊坡(滑坡)監測與預警技術;BIM在邊坡工程中的應用;邊坡自動化監測太陽能供電系統、邊坡防護、滑坡治理新方法、新技術、新材料等;
2.邊坡監測展區:地面沉降監測設備
高速路基塌方災害屬于巖土工程中常見的邊坡失穩現象,又稱滑坡災害。在具有潛在滑坡風險的地勢、地質條件下, 降雨是山體滑坡發生的主要激發條件之一,降雨引起的滑坡約占滑坡總數的70%[2]。
圖 2(圖片來源于“央視新聞”)
據梅州市委副書記、市長王暉在梅大高速茶陽路段塌方救援新聞發布會上透露,4月以來,梅州出現多輪強降水,全市平均累積雨量為621.7毫米,較常年同期偏多2.49倍。
<p>基于DEM-SPH-FEM滑坡入水模擬K文件</p><p>滑坡利用DEM顆粒,水利用sph,地面利用FEM方法。你可以直接運算。對你的研究工作非常有幫助。
這幾個月用Lsdyna軟件的sph方法模擬了二維的滑坡入水。K文件今天分享出來。滑坡和水都是用sph方法。你可以直接運算,都沒有任何問題。對你的研究非常有幫助!
該模擬利用Lsdyna軟件,滑坡用sph和DEM耦合模擬,房屋由鋼筋(箍筋、縱筋都有)和混凝土構成,成功模擬了滑坡沖擊下的房屋破壞過程。K文件非常詳細和清楚,K文件很復雜,但我設置的非常清晰、科學和詳盡,你也可以結合博士論文閱讀進行理解,你可以直接進行運算都沒有任何問題。K文件的下載鏈接和密碼,還有這篇博士論文的標題都放在了付費內容中。
該K文件非常珍貴,非常科學詳盡。
但在第二個位置,計算與實測結果的均方根誤差更大,納什效率系數NSE更低,且從整體上看,實測水位與計算結果之間存在連續約0.5 m的偏移,這也許是因為該處的測量儀表受到了山洪暴發引起的滑坡影響,參考標準發生了偏移。