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941.
用临界地震概念确定未来地震临界区的方法 总被引:1,自引:0,他引:1
基于临界点要领和对Bowman临界地震的思想的扩展,提出了一种临界圆方法来确定临界区域。模拟检验表明,此方法在确定假定临界区域时是有效的。我们选择了新西兰和中国的几个实例,运用此方法在强震发生前寻找临界区域位置。结果表明,在确定临界区域时该方法是可信的,主震震中位置将落在临界区域内。 相似文献
942.
943.
944.
地下水流动对土体产生渗透力,当渗透力大于土体的抗剪强度,土体破坏,也就是当施工造成地下水水力坡度超过砂层的临界水力坡度即产生流砂现象.运用水文地质工程地质学方面的原理其处理方法有两类一是莫尔-库仑法即c法和φ法;二是临界水力坡度法(Ie法). 相似文献
945.
946.
947.
应用贝叶斯方法估算场地参数 总被引:1,自引:0,他引:1
地震小区划工作的目的是对一定区域未来地震可能遭遇的地震破坏分布进行估计,而这项工作中对场地参数的估计是一项非常重要的基础性工作,也往往是在场地区划中投入最大的一项工作。如何能在投入较少的情况下较正确合理估计场地物理力学参数,是非常重要的。本文介绍应用后验贝叶斯方法进行场地物理参数的估计,这不仅可以充分利用工程地质资料,节约大量的地质勘探的投入,同时也使得场地物理参数的估计更加合理。 相似文献
948.
949.
石灰岩和砂岩高温力学特性的试验研究 总被引:3,自引:1,他引:2
利用自行研制的岩石加温装置和RMT-150C岩石力学试验机, 对石灰岩和砂岩试样高温后的力学特性进行了试验研究。试验结果表明, 随着温度升高, 两种岩石纵波波速逐渐减小。单轴压缩过程中的全程应力应变曲线经历了压密、弹性、屈服、破坏4个阶段; 达到峰值应力后两种岩石均发生脆性破坏, 砂岩破坏时呈锥形炸裂, 而石灰岩则呈草捆状破坏。高温对两种岩石的强度都有一定的弱化作用, 其峰值应力都随温度升高而降低, 石灰岩700 ℃时强度降幅达84.59 %, 而砂岩强度仅比常温降低22 %左右。两种岩石的峰值应变都随温度升高逐渐增大, 但具体表现不尽相同, 石灰岩500 ℃时应变增加了30.57 %, 500 ℃之后峰值应变基本无变化, 甚至到700 ℃时还略有降低; 砂岩700 ℃时峰值应变增加了80.63 %, 其峰值应变的变化与其微观结构变化相关。随着温度升高, 两种岩石的弹性模量和变形模量均减小, 700 ℃时石灰岩弹性模量降幅为86.8 %, 砂岩弹性模量降幅为46.94 %; 700 ℃时石灰岩变形模量下降了83.9 %, 砂岩的变形模量下降了53.06 %。 相似文献
950.
隧道开挖中围岩损伤演化分析及力学参数预测 总被引:1,自引:0,他引:1
数值方法所得出结论的可靠性很大程度上取决于岩体力学参数的选取,因此基于损伤演化分析,对损伤变量与围岩力学参数之间关系进行了研究。在各向同性损伤的假定下,通过分析开挖过程中围岩损伤演化,建立了采用损伤变量对弹性模量、泊松比、黏聚力、摩擦角等围岩材料参数进行估算的方法。采用弹性纵波波速定义初始损伤,根据壁城隧道现场监测资料建立ANSYS渐进性数值模型,反演典型断面开挖过程中围岩的宏观力学参数。分析结果表明,该方法可以有效地确定围岩力学参数的变化情况,与实际情况吻合较好。 相似文献