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11.
黄土裂隙的漫灌效应对斜坡稳定性的影响分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
以甘肃省黑方台地区滑坡为研究对象,在非饱和土特性试验基础上,根据地下水位的监测资料建立典型斜坡饱和-非饱和渗流模型,模拟斜坡灌溉作用后裂隙对斜坡渗流场的影响,研究斜坡裂隙效应对斜坡稳定性的影响。结果表明:灌溉水迅速沿裂隙下渗,形成渗流优势通道;裂隙附近土体的孔隙水压力迅速升高,导致其局部形成饱和区域;随着裂隙数量的增加,饱和区域明显增大,且裂隙的位置越靠近台塬边缘,对斜坡边缘的孔隙水压力及基质吸力影响越显著。综合斜坡稳定性分析结果可知:裂隙发育位置越靠近台塬边缘,斜坡稳定性越差;而裂隙数量的增加对于斜坡的稳定性影响更大,且裂隙对于斜坡稳定性的影响是一个短时间过程。夯填裂缝是控制滑坡发生的有效途径。  相似文献   
12.
<正>Objective The sediment provenances of the thick Quaternary Loess-Paleosol sequences of the Chinese Loess Plateau can provide clues to the evolution of the paleoclimate and paleoenvironment in East Asia.Furthermore,based on the proposed sediment sources and transport routes,the evolution of the East Asian monsoon can be evaluated.  相似文献   
13.
沉降变形一直都是困扰填方工程的关键问题,原始地基中存在的湿陷性黄土与粉质黏土会导致沉降增大以及不均匀沉降等现象的发生.因此,做好工程的沉降监测和工后预测,对于保障高填方地基的稳定性至关重要.笔者以西北某机场迁建工程中高填方沉降监测数据作为依据,分别应用双曲线、对数和指数拟合曲线对填方地基的沉降进行预测、分析与对比,总结...  相似文献   
14.
加筋方式对黄土动力特性影响三轴试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
为探讨黄土动力特性受加筋方式的影响,利用GDS动态三轴测试系统,以玻璃纤维单丝窗纱为筋材,开展了4种围压下10种不同加筋方式的黄土动力特性试验,研究了黄土动弹性模量和阻尼比随围压、加筋位置、加筋层数的变化规律。结果表明:未加筋和加筋试样动弹性模量都随动应变增加呈指数衰减,但随围压增加而增大;应变小于0.05%时,阻尼比分布较离散,应变大于0.05%时,阻尼比随围压和动应变增加而增大;筋材的加入提高了土样的动弹性模量,并有效降低了阻尼比。通过构建加筋效用规格化系数并对比发现:加筋效益受围压与动荷载传播方向影响最为显著;中等围压下筋材发挥效益最明显;对本试验土样尺寸而言两层加筋效果较佳;动静荷载作用下土体中筋材布置都应优先考虑土样2/3~3/4附近。  相似文献   
15.
针对研究区(黑方台地区)黄土的非饱和蠕变特性,采用改进型的FSR-10非饱和三轴蠕变仪进行了基质吸力控制条件下的三轴蠕变试验,研究发现:(1)当施加的偏应力较小时,黄土的变形较小,并具有一定程度的可恢复性,随着偏应力的增加,土颗粒需经过较长的时间才能够移动到新的位置,达到新的平衡,当偏应力增加到一定程度时,颗粒移动难以达到平衡,土样发生破坏。(2)在其他条件相同的情况下,围压与试样产生的变形量呈负相关,且围压越小,变形达到稳定所需的时间也越长;(3)在围压和偏应力水平一定的情况下,土体的变形量随基质吸力呈负相关,且基质吸力越小,蠕变曲线达到稳定所需的时间越长。  相似文献   
16.
在动三轴试验的基础上,对列车振动荷载作用下原状黄土的动力特性进行研究。试验结果表明:原状黄土在一定的动应力作用下,应变随着振次的增大而增大,随固结应力的增大而减小。应变与动应力在一定条件下近似为双曲线模型。当动应力比较小时,应变与动应力呈近似的直线关系,但随着动应力增大超过了某一临界值时,原状黄土所产生的应变急剧增加,且增加速率随着振动次数的增加而增加。在一定的振动次数下,土样的应变随振动频率的增大而减小,且频率越小的土样越先出现转折点。原状黄土在固结应力比Kc为1时,动弹性模量随着动应变的增加而减小,且逐渐趋于稳定。动阻尼比随应变增大没有明显的增大趋势,分布比较离散,但其值均在0.10~0.30的范围以内变化。   相似文献   
17.
黄土自重湿陷变形的脉动液化机理   总被引:15,自引:3,他引:12  
提出了一种黄土自重湿陷的机理-地球脉动引起饱和黄土液化,简要地介绍了地球脉动的原理,并从土动力学的角度分析了地球脉动引起饱和黄土液化的过程。通过现场浸水试验、地球脉动的定时测量及室内土地试验等,揭示了脉动的幅值、卓越周期与液化程度的关系。最后还分析了影响脉动液化的因素,结果表明,这些因素都有利于液化的产生,从而导致黄土自重湿陷。  相似文献   
18.
余震区长度与震级关系的模糊神经元网络模型   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
本文试图将模糊人工神经元网张及模糊信息分析理论引入到余震区长度与震级关系的识别之中,采用信息扩散与BP型人工神经元网络相结合的方法建立模型,该模型有较强的自适应能力及处理矛盾样本的功能。最后将该模型的识别结果与统计结果瑟统计结果进行了比较,结果表明该模型具有一定的优越性。  相似文献   
19.
王家鼎  黄海国 《现代地质》1993,7(1):102-108
本文在文献[1],[2]的基础上对黄土区饱和土蠕动及滑动液化作了进一步研究。文中首先列举了黄土滑坡现场饱和土液化的一些典型实例及其所造成的宏观危害。从不同的角度提出了饱和土蠕(滑)动液化的定义,在大量现场及室内试验的基础上分析了饱和土蠕(滑)动液化的机理和影响因素,最后给出了液化势的评价方法。  相似文献   
20.
Loess structures with large joints and fissures often undergo natural disintegration when subjected to contact with water. The slaking of loess results in the formation of loess gullies, caves, and landslides. To study the disintegration properties and the factors influencing them, we carried out field and laboratory tests. First, we carried out an in situ disintegration test using different sample shapes obtained from Heifangtai and analysed the effect of soil sample shape on loess disintegration. We then developed an improved disintegrator and tested the effect of different factors on the disintegration of loess. The effects of water content, salinity, and composition on disintegration are discussed. The results show that the loess disintegration process can be divided into three broad stages – wetting, softening, and subsidence – the disintegration is mainly concentrated in the third stage, while the first two stages are short and show very weak disintegration. The main factors influencing the disintegration of loess samples are shape, size, and clay mineral content. During the in situ disintegration test, the edge angles of soil samples are disintegrated, to soften all their edges. Disintegration duration increases with increasing sample size, but the extent of disintegration was found to decrease. Disintegration duration is inversely proportional to the loess disintegration rate. The loess disintegration rate is positively correlated with water temperature within a certain range; however, the reverse is observed with soil sample size and initial water content, and salinity was found to have little effect on the disintegration rate. Higher clay content of cohesive soil and weaker permeability leads to a slower disintegration rate. Additionally, lower cementation may easily cause loess disintegration. © 2019 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   
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