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结合许家湾滑坡灾害点的地质背景资料和现场勘察结果,从滑坡区的地貌、区域地质构造、地层岩性、土壤特性、水文地质特征以及人类工程活动等方面分析滑坡成因机制。指出同向多层次结构的边坡类型、山高坡陡及地表水汇集走廊的地貌特征、发育多组密集节理的区域地质构造、软硬互层的地层岩性、土体的残余强度特性等是滑坡形成的内因;而人为削坡、强降雨和破坏植被营造水耕梯田等人类活动所造成的流水浸蚀,是滑坡形成的诱发空子。基于滑坡稳定性的定量计算,确定了采用抗滑挡土墙、格构式地梁和垫梁组成抗滑系统,并布置了由树枝笼渗沟构成的排水系统等工程治理措施。现场监测结果表明滑坡治理措施卓有成效。 相似文献
33.
二维有限元网格的自适应剖分及程序实现 总被引:1,自引:0,他引:1
有限单元法在计算岩土力学领域已得到广泛应用。在有限元的分析计算中,前处理工作即准备计算数据耗时费力。如何简化前处理工作、实现网络自动生成对于推广有限元分析至关重要。作者在综合考虑多种算法原理的基础上,对非规则几何图形、复连通域的二维模型提出了一套新的自适应剖分算法。该算法可以同时生成三角形单元和四边形单元,还能对单元形状进行规则性调整。给出了详细的实施步骤,并编写了相应的应用程序,应用程序同时提供了对单元节点进行优化排序的功能。实际应用表明,能够高效快速地给出良好的剖分网格。 相似文献
34.
蒸发皿系数Kp计算方法研究 总被引:5,自引:0,他引:5
应用指标回归法和定性(风速和相对湿度)定量(吹程)资料,建立了蒸发皿系数Kp计算方程,并用黄河下游引黄灌区48个观测站实测资料进行了验证计算。计算结果表明,应用该方程,可大大改善Kp值的计算精度。 相似文献
35.
在水分析计算中,经常涉及到变量之间的线性或非线性拟合,而在拟合各种特性曲线时,通常应用以实测资料与拟合曲线间的误差平方和最小作为目标函数的方法——最小二乘法,但这种方法忽视了所有实测点应与拟合曲线间的相对误差尽量不超过某一百分比的原则,为了达到上述要求,提出了非线性的加权最小二乘法及线性相关方程的最小距离平方和法,探讨改进了传统的最小二乘法达到优化的效果。最小距离平方和法与常用的图解法相比,本法所得成果较为客观;与传统的单方向(x或y方向)最小二乘回归法相比,所求线性方程不会因坐标系的选取而改变。最后应用算例进行了初步讨论。 相似文献
36.
任意面积储量计算方法研究 总被引:2,自引:3,他引:2
这里介绍了一种任意面积储量计算方法,该方法的核心技术是充分利用现有的石油勘探、开发数据库资料,由计算机来自动确定任意含油面积,进而通过容积法来计算石油储量。该方法解决了用求积仪来求取面积时的大量手工操作,在储量计算过程中自动化程度高,具有方便、灵活、实用的特点。 相似文献
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The analysis of modal and normative composition of sedimentary rocks is widely used for studying their sources and tectonic settings. The normative calculation of the mineral composition of rocks in this study is formulated as a linear programming problem and is solved by means of the simplex method. This enables both simultaneous and successive subtraction of a set of basic minerals from a rock sample represented by its chemical composition {SiO2...LOI}. Such an approach provides a more exact calculation of the contribution of basic minerals in the rock. This mathematical approach is used to study two representative sets of sandstones and fine-grained rocks from a Meso- to Neoproterozoic marginal basin of southeastern Siberia (Uchur–Maya region, Yakutia) and a Pennsylvanian-Lower Permian uplifted continental block in Colorado, USA. The calculated normative mineral compositions of the Siberian sandstones are consistent with the observed modal compositions. These sandstones vary from K- Feldspar rich arkoses at the base of the sequence (the Uchur Group, lower Riphean) to quartz arenites or lithic sandstones and wacke in transgressive successions of the middle-upper Riphean. Arkoses and quartz arenites are dominant in Meso- to Neoproterozoic Siberia. These samples represent craton interior uplifted basement and quartzose, recycled orogen provenance of a stable craton in Rodinia. There are higher but consistent discrepancies between the calculated and observed compositions for the Pennsylvanian to Lower-Permian arkoses and quartz arenites (Sangre de Cristo, Belden, and Maroon Formations). The differences between the predicted and observed mineralogy may be due to uncertainties in the modes in the matrix and cement of the sandstones. This normative program should supplement modal calculations and provide better genetic constructions, especially in case of matrix-rich sandstones. 相似文献
40.
ZHUWenbin MARuishi GUOLingzhi SUNYan XUMingjie HUDezhao 《大地构造与成矿学(英文版)》2003,27(1):179-190
The central structure belt in Turpan-Hami basin is composed of the Huoyanshan structure and Qiketai structure formed in late Triassic-early Jurassic, and is characterized by extensional tectonics. The thickness of strata in the hanging wall of the growth fault is obviously larger than that in the footwall, and a deposition center was evolved in the Taibei sag where the hanging wall of the fault is located. In late Jurassic the collision between Lhasa block and Eurasia continent resulted in the transformation of the Turpan-Hami basin from an extensional structure into a compressional structure, and consequently in the tectonic inversion of the central structure belt of the Turpan-Hami basin from the extensional normal fault in the earlier stage to the compressive thrust fault in the later stage. The Tertiary collision between the Indian plate and the Eurasian plate occurred around 55Ma, and this Himalayan orogenic event has played a profound role in shaping the Tianshan area, only the effect of the collision to this area was delayed since it culminated here approximately in late Oligocene-early Miocene. The central structure belt was strongly deformed and thrusted above the ground as a result of this tectonic event. 相似文献