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壩的案例

尾礦穩(wěn)定性分析和設(shè)計(jì)的數(shù)值模擬
1 引言 Rocscience將于2022年3月23日舉辦一場(chǎng)webinar,報(bào)告題目是《Analysis and Design of Tailings Dams using Numerical Methods(利用數(shù)值方法分析和設(shè)計(jì)尾礦)》,以此來推廣它的旗艦產(chǎn)品RS2/RS3和Slide2/Slide3,敬請(qǐng)感興趣的朋友關(guān)注本公眾號(hào)的信息,屆時(shí)將總結(jié)這個(gè)報(bào)告的精華部分。 2 數(shù)值模擬工具 尾礦設(shè)計(jì)需要進(jìn)行穩(wěn)定性分析,根據(jù)回顧尾礦穩(wěn)定性分析的案例,發(fā)現(xiàn)大多數(shù)使用的是極限平衡法,最常使用的軟件是Slope/W和Slide2, 也有部分公司使用Plaxis,少部分公司使用FLAC。普遍認(rèn)為,對(duì)于非飽和土的極限平衡穩(wěn)定性分析,Slope/W的分析結(jié)果比Slide2更好一些,因此在加拿大, 大部分土體邊坡穩(wěn)定性分析使用Slope/W。Anyway, 無論采用哪種方法,材料參數(shù)的確定是最重要的,其次是材料本構(gòu)模型的選擇,包括水壓力的考慮。 3 尾礦破壞機(jī)理 對(duì)于任何巖土穩(wěn)定性分析來說,數(shù)值模擬只是檢查破壞機(jī)理的一種手段,更多的是從觀察和試驗(yàn)中得出破壞機(jī)理。
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尾礦破壞原因解釋的不確定性
引言 一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是尾礦(Tailings Dam)比水壩(Embankment)更容易發(fā)生破壞,主要是因?yàn)槲驳V材料是由細(xì)粒的尾粉土組成,特別是使用上游法筑壩,近年來發(fā)生破壞的尾礦幾乎都是采用的是上游法筑壩方法。加拿大Alberta特有的油砂(Oil Sands)尾礦相比金屬尾礦相對(duì)安全一些,原因是尾礦內(nèi)含有大量粘土;而對(duì)于金屬尾礦,鐵礦的尾礦是不是比其它類型金屬的尾礦更容易發(fā)生破壞,這是一個(gè)非常有趣的科學(xué)和工程問題,本文最后簡(jiǎn)要討論了這個(gè)話題。 當(dāng)尾礦發(fā)生破壞后,礦業(yè)公司通常會(huì)聘請(qǐng)專家調(diào)查組對(duì)尾礦的潰壩原因進(jìn)行詳細(xì)的事故技術(shù)調(diào)查,取決于礦業(yè)公司對(duì)事故的重視程度,有的僅聘請(qǐng)一個(gè)調(diào)查組,有的聘請(qǐng)兩個(gè)調(diào)查組,有的甚至聘請(qǐng)三個(gè)調(diào)查組,一個(gè)典型例子是1997年南非的Merriespruit尾礦破壞,那次事故造成17人死亡,事故發(fā)生后成立了三個(gè)獨(dú)立的調(diào)查組,分別由政府、礦山業(yè)主以及尾礦庫的運(yùn)營(yíng)者組織。 事故調(diào)查組成員都是尾礦工程領(lǐng)域內(nèi)的專家和學(xué)者,事故調(diào)查在大多數(shù)情況下都不是單純研究過去可得到的資料,我們通常稱之為Desktop Study(類似于文獻(xiàn)回顧),而是作為一個(gè)獨(dú)立的項(xiàng)目展開研究,包括新的巖土工程勘察、試驗(yàn)室試驗(yàn)、理論分析和數(shù)值模擬。 當(dāng)有兩個(gè)或兩個(gè)以上專家組進(jìn)行調(diào)查時(shí),會(huì)遇到的一種情形是各個(gè)調(diào)查組形成的結(jié)論不一致,其實(shí)這很好理解,一方面由于巖土材料的不確定性,另一方面由于專家組人員廣泛的研究背景,最后的結(jié)論通常取決于專家組組長(zhǎng)的意見,更偏向于自己熟悉和專長(zhǎng)的解釋。 2 尾礦破壞的總體原因 所有的尾礦破壞都與水的存在有關(guān)。我以前說過的一句話是:“沒有水的存在就沒有土力學(xué);沒有節(jié)理的存在就沒有巖石力學(xué)。”盡管這句話說得有些極端,但確實(shí)顯示出巖土工程的核心所在。
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ABAQUS UEL 二次開發(fā)(Koyna混凝土地震動(dòng)力響應(yīng)分析)
(1)時(shí)程數(shù)據(jù)對(duì)比 壩頂-踵水平向相對(duì)位移時(shí)程 壩頂-踵豎直向相對(duì)位移時(shí)程 壩頂-踵水平向相對(duì)速度時(shí)程 壩頂-踵豎直向相對(duì)速度時(shí)程 (2)云圖對(duì)比 第4s水平向位移云圖對(duì)比(分別為:ABAQUS、UEL_CPS4、UEL_SBFEM) 第4s水平向位移云圖對(duì)比(分別為:ABAQUS、UEL_CPS4、UEL_SBFEM) (3)峰值數(shù)據(jù)對(duì)比 統(tǒng)計(jì)三種情況的壩頂-踵相對(duì)數(shù)據(jù)峰值,比較表格如下。 (四)附件 附件包括包含兩個(gè)文件夾,分別為abaqus自帶單元計(jì)算文件和自編uel計(jì)算文件(for文件加密后的obj文件)。不包含sbfem的相關(guān)計(jì)算文件。 Koyna dam dynamic analysis.zip ?注:帖子不定時(shí)更新,也可能永遠(yuǎn)不更新,慎重參考,如給您帶來誤導(dǎo),深感抱歉。
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ABAQUS UEL 二次開發(fā)(Koyna混凝土地震響應(yīng)計(jì)算)
概述:以Koyna混凝土為對(duì)象進(jìn)行地震響應(yīng)計(jì)算。將自編的八節(jié)點(diǎn)UEL和二十節(jié)點(diǎn)UEL應(yīng)用到計(jì)算中。分別進(jìn)行了混凝土模態(tài)計(jì)算和地震時(shí)程計(jì)算。 其中,在模態(tài)計(jì)算中共設(shè)置四種計(jì)算工況,分別為:ABAQUS-C3D8、UEL-C3D8、ABAQUS-C3D20、UEL-C3D20。 在地震時(shí)程計(jì)算中設(shè)置兩種計(jì)算工況,分別為:ABAQUS-C3D8、UEL-C3D8。 計(jì)算結(jié)果表明,自編UEL與ABAQUS自帶單元結(jié)果一致。 ()模型信息 Koyna混凝土重力位于印度孟買東南200 km處,1967年12月11日,Koyna混凝土重力遭受里氏6.5級(jí)的地震(Koyna地震),該地震給大壩和水電站等水工建筑帶來了巨大的損壞,給下游數(shù)十萬居民的人身生命財(cái)產(chǎn)安全造成了巨大損失,該大壩地震案例事后成為諸多學(xué)者進(jìn)行地震作用下壩基動(dòng)力相互作用、混凝土材料的動(dòng)態(tài)力學(xué)性能等領(lǐng)域研究的對(duì)象。 Koyna混凝土重力的橫斷面尺寸如下圖: 該壩高113 m,壩頂寬度14.8 m,底寬度70 m,正常蓄水位91.75 m,壩基尺寸分別取向上游、下游延伸兩倍壩高,向地基方向同樣延伸兩倍壩高,向橫河向延伸20 m,最終的三維幾何模型示意圖如下圖: 采用六面體單元離散,有限元計(jì)算模型如下圖: 該模型的壩體和壩基共計(jì)用17950個(gè)六面體單元,其中壩體5000個(gè),壩基12950個(gè),壩基的網(wǎng)格采用疏密漸進(jìn)過渡的方式避免計(jì)算結(jié)果在網(wǎng)格突變處不連續(xù)。
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壩圖1
國(guó)內(nèi)在建最高(199米)碾壓混凝土重力BIM智能設(shè)計(jì)【8月30日直播】
該重力智能設(shè)計(jì)工具實(shí)現(xiàn)了真正意義上的高效率重力正向三維設(shè)計(jì),使方案設(shè)計(jì)從構(gòu)想到三維呈現(xiàn)能夠快速反應(yīng),并可實(shí)時(shí)獲取與設(shè)計(jì)方案相關(guān)的計(jì)算分析結(jié)果,完美實(shí)現(xiàn)建模與分析的一體化集成。 此外,雙方還在輔助制圖、通用輔助建模、水工建筑物穩(wěn)定計(jì)算、電氣二次接線、工程BIM造價(jià)、地形地質(zhì)處理、電纜鋪設(shè)、防雷分析等方面進(jìn)行了定制化開發(fā)。 了解更多重力智能設(shè)計(jì)內(nèi)容,下滑掃碼或文末點(diǎn)擊閱讀原文免費(fèi)預(yù)約8月30日達(dá)索推出的【黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司重力BIM設(shè)計(jì)系統(tǒng)】線上研討會(huì)。研討會(huì)特邀黃河設(shè)計(jì)院重力BIM設(shè)計(jì)系統(tǒng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人徐威老師講解國(guó)內(nèi)在建最高(199米)的碾壓混凝土重力智能設(shè)計(jì)。下方了解詳情~ 研討會(huì)主題介紹 會(huì)議主題:黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司重力BIM設(shè)計(jì)系統(tǒng) 會(huì)議時(shí)間:8月30日 14:00 講師介紹:徐威 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司重力BIM設(shè)計(jì)系統(tǒng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 會(huì)議簡(jiǎn)介: 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司的重力BIM 設(shè)計(jì)系統(tǒng),是基于達(dá)索系統(tǒng) 3DEXPERIENCE 平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱3DE體驗(yàn)平臺(tái))設(shè)計(jì)而成。 該重力 BIM 設(shè)計(jì)系統(tǒng)是充分考慮重力設(shè)計(jì)流程、功能需求和設(shè)計(jì)習(xí)慣,融合三種二次開發(fā)手段,解決壩段體型設(shè)計(jì)、樞紐布置優(yōu)化、建基面設(shè)計(jì)、平馬道開挖設(shè)計(jì)、計(jì)算分析等設(shè)計(jì)需求而定制開發(fā)的設(shè)計(jì)工具集。 已成功應(yīng)用于黃河重點(diǎn)水利樞紐工程、麻城抽水蓄能電站、馬來西亞上帕達(dá)斯水電站、河南小河口水利樞紐等10余個(gè)水利水電工程項(xiàng)目。 技術(shù):本系統(tǒng)遵循3DE體驗(yàn)平臺(tái)+應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)原則,利用參數(shù)化、工程模板、知識(shí)工程EKL腳本語言、Automation API、CAA二次開發(fā)多層次開發(fā)手段,實(shí)現(xiàn)與3DE體驗(yàn)平臺(tái)的無縫集成。
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尾礦穩(wěn)定性計(jì)算剖面的選擇
引言 與采礦邊坡的穩(wěn)定性分析不同,由于尾礦具有規(guī)則的斷面形狀,而且縱向長(zhǎng)度很長(zhǎng),因此大多數(shù)情況下可以使用平面應(yīng)變假設(shè)進(jìn)行二維分析,而不需要進(jìn)行三維分析。另一方面,根據(jù)對(duì)尾礦破壞案例的觀察發(fā)現(xiàn),潰壩的部位大部分出現(xiàn)在長(zhǎng)的中間部位,類似于一個(gè)梁受均布荷載作用下的最大彎矩處,盡管這種類比沒有嚴(yán)格的理論證明。 基于上述假設(shè),我們的計(jì)算剖面選擇在壩體南側(cè)的中間部位,這個(gè)剖面對(duì)應(yīng)于巖土工程勘察剖面12#。 2. 12#剖面 12#剖面共有10個(gè)鉆孔,其中4個(gè)鉆孔在壩體外側(cè),6個(gè)鉆孔在尾礦庫內(nèi)。壩體外側(cè)的鉆孔為12-1, 12-2, 舊孔8和12-3,壩體內(nèi)測(cè)的鉆孔為12-4至12-9。 由于我們的主要目的是分析壩體外側(cè)的穩(wěn)定性,因此著重觀察壩體外面的4個(gè)鉆孔,體內(nèi)測(cè)僅觀察與之相距最近的鉆孔12-4。 (1) 12-1鉆孔揭示出的地層從上至下分別為尾粉土、粉土、中砂和粉質(zhì)粘土。沒有找到原狀樣的試驗(yàn)結(jié)果。 (2) 12-2鉆孔位于初始附近,因此上部地層是建筑初始的素填土,下部地層與12-1鉆孔相同。沒有找到原狀樣的試驗(yàn)結(jié)果和SPT值。 (3) 舊孔8借用了以前的勘察結(jié)果,上部地層是尾粉土,接下來有一層層厚1.2m的尾粉質(zhì)粘土,下部的粉土層內(nèi)夾著一個(gè)透鏡體粉砂層,由于這一層的范圍很小,在穩(wěn)定性分析模型中我們將忽略這個(gè)透鏡體。尾粉土的SPT值從N=7變化到N=18。 (4) 12-3鉆孔主要由尾粉土組成,接下來是尾粉質(zhì)粘土和粉土層。尾粉土SPT值最小值N=11,最大值N=32。 (5) 12-4鉆孔位于體內(nèi)測(cè),地層分布與鉆孔12-3相同,但SPT值變化幅度很大。
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基于ABAQUS的重力有限元靜力分析
基于ABAQUS的重力有限元靜力分析 1. 研究背景 重力是我國(guó)已建大壩中的主要壩型,在防洪、發(fā)電、灌溉、供水航運(yùn)、旅游等方面發(fā)揮了巨大的作用,同時(shí)也取得了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。眾所周知,重力主要依靠其自身的重力來維持壩體穩(wěn)定,其壩體體積非常大,穩(wěn)定性好。但復(fù)雜多變的運(yùn)行工況,以及壩基的斷層破碎帶等原因,也存在發(fā)生失穩(wěn)的概率。因此,重力的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)一直都是設(shè)計(jì)和施工中非常重視的問題。本次主要以ABAQUS有限元軟件對(duì)某一重力不同蓄水位下的工況進(jìn)行分析,最后給出主要結(jié)論和建議。 2. 工程概況 某水電站以發(fā)電為主,兼具防洪、航運(yùn)等綜合效益的水電樞紐工程。該工程樞紐總體布置采用混凝土重力擋水,壩體上游中間位置設(shè)有折坡,下游坡比為1:0.7。壩頂寬12m,底寬58m。 工況設(shè)置 取上游水位為102m,下游水位為33.2m。 表1 計(jì)算工況設(shè)置 計(jì)算工況 上游水位/m 下游水位/m 1 102 33.2 2 97 30.2 3 92 27.2 4 87 24.2 5 82 21.2 6 77 18.2 7 72 15.2 8 67 12.2 3. 材料參數(shù) 為簡(jiǎn)化考慮,在模擬中考慮壩體與基巖之間存在一薄弱層。具體材料參數(shù)如表2所示。 表2 材料參數(shù) 材料參數(shù) 彈性模量/GPa 泊松比 密度/kg/m3 壩體 28 0.17 2400 地基 26 0.25 1770 薄弱層 24 0.25 1770 4.
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一文講清混凝土面板堆石壩智能化設(shè)計(jì)--以中國(guó)電建西北院面板案例展開【含研討會(huì)預(yù)約】
混凝土面板堆石壩是以堆石體為支承結(jié)構(gòu),在其上游表面澆筑混凝土面板作為防滲結(jié)構(gòu)的堆石壩,簡(jiǎn)稱面板堆石壩或面板。主要由堆石體和防滲系統(tǒng)組成,即:面板、趾板、墊層、過渡層、主堆石區(qū)、次堆石區(qū)組成。 ??混凝土面板示意圖 作為水利水電工程、抽水蓄能工程常見的主要壩型之一,其應(yīng)用范圍較廣泛,建設(shè)方法也愈加現(xiàn)代化,本文以中國(guó)電建西北院面板的成功案例展開敘述混凝土面板堆石壩三維數(shù)字化技術(shù)設(shè)計(jì),同時(shí)為您推薦一場(chǎng)優(yōu)質(zhì)研討會(huì),下滑了解并預(yù)約本場(chǎng)研討會(huì)。 中國(guó)電建西北院在達(dá)索系統(tǒng)3DEXPERIENCE平臺(tái)進(jìn)行三維正向抽水蓄能設(shè)計(jì),基于自身面板設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的積累,以及對(duì)達(dá)索系統(tǒng)高級(jí)知識(shí)工程的靈活應(yīng)用,歷時(shí)三年時(shí)間成功的自主研發(fā)出混凝土面板堆石壩智能化設(shè)計(jì)模塊CFRD APP,提供系列三維數(shù)字化設(shè)計(jì)服務(wù),數(shù)字化賦能面板設(shè)計(jì)。 01 建設(shè)思路 中國(guó)電建西北院具有面板幾十年的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)積累,項(xiàng)目數(shù)據(jù)豐富,通過調(diào)研分析大量的已建及在建水電、抽蓄工程面板設(shè)計(jì)資料,凝練院內(nèi)及行業(yè)面板設(shè)計(jì)知識(shí)經(jīng)驗(yàn),總結(jié)形成標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)流程及數(shù)據(jù)接口,以達(dá)索系統(tǒng)3DEXPERIENCE高級(jí)知識(shí)工程能力為基礎(chǔ),建立混凝土面板堆石壩設(shè)計(jì)知識(shí)庫、資源庫、屬性庫、材料庫,并結(jié)合CATIA的CAA二次開發(fā),開發(fā)混凝土面板堆石壩系列三維數(shù)字化設(shè)計(jì)功能,打造高效專業(yè)的混凝土面板堆石壩智能化設(shè)計(jì)平臺(tái)。
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混凝土重力在地震載荷下的響應(yīng)分析
ABAQUS_混凝土重力在地震載荷下的響應(yīng)分析.pdf
黃河古賢水利樞紐大壩設(shè)計(jì)建造—重力BIM設(shè)計(jì)系統(tǒng)詳細(xì)介紹
image_process=/format,webp/resize,w_760" data-initial-src="https://img.jishulink.com/static/web/youku-case.png"> </jsk> </div><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;該重力智能設(shè)計(jì)工具實(shí)現(xiàn)了真正意義上的高效率重力正向三維設(shè)計(jì),使方案設(shè)計(jì)從構(gòu)想到三維呈現(xiàn)能夠快速反應(yīng),并可實(shí)時(shí)獲取與設(shè)計(jì)方案相關(guān)的計(jì)算分析結(jié)果,完美實(shí)現(xiàn)建模與分析的一體化集成。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此外,雙方還在輔助制圖、通用輔助建模、水工建筑物穩(wěn)定計(jì)算、電氣二次接線、工程BIM造價(jià)、地形地質(zhì)處理、電纜鋪設(shè)、防雷分析等方面進(jìn)行了定制化開發(fā)。</p><div contenteditable="false" width="100%"><hr> </div><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;8月30日 14:00達(dá)索系統(tǒng)邀請(qǐng)了黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司重力BIM設(shè)計(jì)系統(tǒng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人徐威老師為大家講解“黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司重力BIM設(shè)計(jì)系統(tǒng)”</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;該BIM已成功應(yīng)用于黃河重點(diǎn)水利樞紐工程、麻城抽水蓄能電站、馬來西亞上帕達(dá)斯水電站、河南小河口水利樞紐等10余個(gè)水利水電工程項(xiàng)目。
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基于隨機(jī)元重力動(dòng)力荷載法動(dòng)力可靠度分析
基于隨機(jī)元重力動(dòng)力荷載法動(dòng)力可靠度分析 基于隨機(jī)元重力動(dòng)力荷載法動(dòng)力可靠度分析.rar 基于隨機(jī)元重力動(dòng)力荷載法動(dòng)力可靠度分析.JPG
壩圖2
考慮壩體-庫水相互作用的重力模態(tài)分析--對(duì)比分析ANSYS和ABAQUS重力流固耦合模態(tài)結(jié)果
混凝土重力材料參數(shù)如下 彈性模量E=30GPa,泊松比v=0.167,密度rou=2450kg/m3 在ANSYS中,混凝土壩體采用平面Plane42單元,庫水采用Fluid29單元來進(jìn)行模態(tài)計(jì)算。
【干貨】水利工程中的大壩施工測(cè)量
三峽大壩(軸線) ②身控制線測(cè)設(shè) 為了施工放樣方便,應(yīng)當(dāng)測(cè)設(shè)若干條垂直或平行于軸線的身控制線。一般情況下,垂直于軸線的身控制線的布設(shè)需要按照20m、30m、50m的間距以里程來布設(shè),而平行于軸線的身控制線可以布設(shè)在壩頂上下游線、上下游坡面變化處及下游馬道中線,也可按照間距方式來測(cè)設(shè)。其中,垂直于軸線的身控制線布設(shè)較為復(fù)雜,需要分為兩個(gè)步驟來完成: 第一,沿軸線測(cè)設(shè)里程樁:將一端壩頂與地面的交會(huì)點(diǎn)定位零號(hào)樁,然后從零號(hào)樁起沿著軸線按照間距丈量距離,直到另一端壩頂與地面的交會(huì)點(diǎn)。 第二,測(cè)設(shè)垂直于軸線的身控制線:將經(jīng)緯儀正確安置在里程樁上,然后準(zhǔn)確測(cè)出一系列平行于軸線的控制線,并在上下游施工范圍外定位橫斷面方向樁,用于作為測(cè)量橫斷面和施工放樣的依據(jù)。 ③高程控制網(wǎng)建立 高程控制網(wǎng)由由若干永久性水準(zhǔn)點(diǎn)組成基本網(wǎng)和臨時(shí)作業(yè)水準(zhǔn)點(diǎn)兩級(jí)構(gòu)成。其中,基本網(wǎng)是用三等或四等水準(zhǔn)施測(cè)方法,以閉合或附和水準(zhǔn)路線形式測(cè)設(shè),一般布設(shè)在施工分為以外。臨時(shí)水準(zhǔn)點(diǎn)則需要根據(jù)施工進(jìn)度及時(shí)設(shè)置,且保證附和在永久水準(zhǔn)點(diǎn)上,通常直接用于身的高程放樣。 ④清基放樣清基放樣工作的主要目的是保證壩體與巖基銜接牢固,為此,應(yīng)在壩體與原地面接觸處放出清基開挖線。 由于清基開挖線的放樣精度要求并不高,所以可以采用圖解法計(jì)算得到施工放樣的數(shù)據(jù)。 第一,測(cè)定軸線上各里程樁的高度,得出各里程樁的中心填土高度; 第二,在每一里程樁處進(jìn)行截?cái)嗝鏈y(cè)量,并繪制出橫斷面圖;第三,結(jié)合里程樁的高程、中心填土高度等數(shù)據(jù)在橫斷面圖基礎(chǔ)上繪制大壩的設(shè)計(jì)斷面。 由于清基具有一定深度,開挖時(shí)需要一定的邊坡,所以實(shí)際清基開挖線應(yīng)向外適當(dāng)放寬1m-2m。另外,清基過程中位于軸線上的里程樁將被毀掉。
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靜態(tài)液化的可能性 (static liquefaction)
尾礦的穩(wěn)定性分析至關(guān)重要,需要評(píng)估安全系數(shù)、變形、滲流、孔隙壓力、液化勢(shì)和破壞模式等因素,以確保尾礦的穩(wěn)定性,但目前預(yù)測(cè)精確的破壞模式仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)。另一方面,強(qiáng)降雨引起的溢流和侵蝕可能會(huì)導(dǎo)致尾礦潰壩,這凸顯了有效風(fēng)險(xiǎn)管理策略的必要性,通過適當(dāng)排水和尾礦固結(jié)以減輕液化風(fēng)險(xiǎn)。地震液化也是尾礦的主要風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榈卣鹨鸬难h(huán)剪應(yīng)力也會(huì)引發(fā)液化。過去幾十年來,靜態(tài)液化和地震液化都是許多尾礦潰壩的罪魁禍?zhǔn)住?文章來源:計(jì)算巖土力學(xué)
碾壓混凝土設(shè)計(jì)規(guī)范
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