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软土地基处理的主要目的之一是尽量增加地基施工沉降和减少工后沉降,如何改进软基沉降处理的工程措施及如何准确地预测软基沉降成为关键问题,对软基沉降计算方法的研究也越来越引起重视。收集了珠海海相软土地基6个排水固结法软基处理工程实例,对分层总和法沉降计算公式进行修正。 相似文献
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深层搅拌桩复合地基沉降计算理论研究 总被引:19,自引:2,他引:19
为了寻找深层搅拌桩复合地基沉降计算的简便方法,根据已有的研究成果,进行了桩与桩周土间摩擦力分布规律的假设和简化,运用单位元法推导了深层搅拌桩复合地基沉降计算公式和设计用曲线,同时采用轴对称有限元法,对一实际工程的实测成果进行了分析。计算结果表明:文中理论计算的中级荷载下的沉降量值介于分层总和法与有限元法计算值之间,但文中方法比有限元计算法简单,比分层总和法更合理。 相似文献
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以上海市轨道交通明球线二期工程出现的上下近距离交叠区间隧道盾构施工为原型,采用三维有限元法进行了下部隧道先挖、上部隧道后挖的施工过程模拟,得出了地面最大沉降量在上部隧道开始开挖后将大幅度增长,最大可达到原值的四位左右,且开挖初期沉降增幅最为显著的结论。进一步研究仍在继续中。有关结论可以作为设计和施工方案决策的参考。 相似文献
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高土石坝裂缝分析的变形倾度有限元法及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
土石坝张拉裂缝一般由坝体的不均匀沉降变形引起,是土石坝破坏的主要诱因和表现形式之一。将基于现场沉降监测资料的传统变形倾度法进行了扩展,通过在有限元计算程序中嵌入变形倾度计算模块,发展了基于有限元变形计算的变形倾度有限元法。该方法简洁实用,方便与常规有限元变形计算相耦合,可作为在工程设计阶段分析和估算土石坝是否会发生表面张拉裂缝的实用方法。应用所发展的变形倾度有限元法,以糯扎渡高心墙堆石坝工程为例,进行了坝体后期变形引起坝体表面发生张拉裂缝的敏感性计算分析,探讨了高土石坝变形倾度的分布规律以及与坝体后期变形的关系,发现对糯扎渡高心墙堆石坝,坝顶后期沉降最大值小于坝高0.39%,可作为防止发生坝顶横向张拉裂缝的控制工况。通过工程实例的计算,说明提出的方法可用于高土石坝的裂缝预测分析。 相似文献
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截水法和降水法是解决深基坑降水问题的两种有效方法,在讨论了这两种方法的适用条件和在实际运用的设计理论基础上,指出了深基坑降水工程要注意的三个主要问题。 相似文献
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室内蠕变试验多采用分级加载的方式,如何使分级加载蠕变试验结果转换成分别加载的曲线更趋合理,是研究蠕变特性和建立蠕变模型的关键问题。通过对黄石、漳州、青岛地区软土采用分级加载方式的多种蠕变试验,根据线性法与陈氏法处理蠕变试验数据,对比2种方法对蠕变曲线和蠕变参数的影响,进而为软土非线性蠕变试验数据处理方法提出合理性建议。结果表明:利用陈氏法可准确地获得分别加载下的各级压力的蠕变曲线。低应力水平下,线性法与陈氏法结果接近;高应力水平下,2种方法结果差距较大。差别较大出现在蠕变曲线弯点处,随着压力的增大,差距逐渐减小。蠕变性较强的软土,采用2种方法处理的蠕变结果会相差悬殊。通过试验全过程曲线得到的蠕变参数相差较小,而通过不同压力下蠕变曲线得到的蠕变参数相差较大,如采用线性法得到黄石软土次固结系数Ca最大值为0.03;采用陈氏法得到Ca最大值为0.07。 相似文献
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强度折减有限元法中的单元阶次影响分析 总被引:1,自引:0,他引:1
强度折减有限元法是当前较为有效的边坡稳定性评价方法,且应用越来越广泛。但影响强度折减有限元法的因素有很多,单元阶次是其中比较重要的一个。通过3个经典算例,这些算例分别是二维地基承载力问题、二维边坡和三维边坡问题,分析了单元阶次的选择对强度折减法的影响。计算结果表明:随着单元的增多,线性单元和二次单元都从大于真实解的一侧来逼近真解;相对于二次单元,由于线性单元过“刚”,因此,会过高地估计安全系数,对于实际工程会偏于危险,且误差大,二次单元的误差是线性单元误差的1/8左右。在采用系统最大位移收敛与否的评判标准的基础上,利用二次单元来进行强度折减分析,则可以弥补这种线性单元的不足,得到更加合理的安全系数。二次单元比线性单元更适合于强度折减有限元法。 相似文献
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土钉支护结构优化的改进遗传进化-复合形算法 总被引:5,自引:1,他引:5
对于土钉支护结构优化这样一个二重优化问题,采用改进遗传进化算法调整土钉设计参数,并利用复合形法搜索支护结构的临界滑面,从而得出保证工程安全可靠且造价最低的最优设计方案。 相似文献
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The eigenvalue method (Gendzwill and Stauffer, 1981) is adopted to determine three-dimensional deformation of geological bodies from two-dimensional data on three or more nonparallel sections. A least-squares method is employed to fit an overdetermined system for uniquely determining an ellipsoid. The inverse problem is treated more directly. Calculated examples show that the errors are caused mainly from inaccuracy of the procedures used to obtain two-dimensional data. 相似文献
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本文基于对目前确定折射面法线深度t0方法的分析,发现存在如下问题:首先,目前方法求解时采用初等数学的方法,引进过程函数,计算过程繁杂;其次,求解时有两次近似操作,使结果误差增大;最后,在对法线深度曲线进行平滑时,采用手工偏移处理不仅费时费力,而且会造成人工误差。故提出一种改进的确定折射面法线深度的方法。改进方法优点:采用高等数学方法,不存在目前方法中的过程函数,计算更简洁;消除了近似问题,减小了计算误差,计算结果更精确;改进方法用相邻平均法对法线深度曲线进行平滑处理,提高了工作效率,节省了人力成本,实现了全过程计算机处理。目前方法和改进方法对同一野外的勘探结果表明,改进方法的勘探结果更符合真实折射波法线深度的变化,而且还可精确求出折射面倾角。 相似文献
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Robert Kirby 《Computational Geosciences》2003,7(3):197-214
In this paper, residual-based a posteriori error bounds are derived for the mixed finite element method applied to a model second order elliptic problem. A global upper bound for the error in the scalar variable is established, as well as a local lower bound. In addition, due to the fact that the scalar and vector variables are approximated to equal order accuracy, the dual problem may be modified to give an upper bound for the vector variable. Some comments on estimating more general error quantities are also made. The estimate effectively guides adaptive refinement for a smooth problem with a boundary layer, as well as detects the need to refine near a singularity. 相似文献
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现代基坑工程中出现坑中坑的情况越来越普遍,设计需要对坑中坑的桩墙围护进行结构分析。坑中坑的外围基坑与内部基坑的桩墙存在相互影响,因此,坑中坑的桩墙围护结构受力分析相对而言更加复杂。针对这种坑中坑内、外桩墙的复杂受力情况,提出了坑中坑桩墙围护结构的弹性支点法联合求解模型,通过对内、外桩墙间有限土体的地基弹簧刚度的求解,使该模型可以解决坑中坑桩墙的内力变形计算问题。具体的坑中坑工程实例分析表明,采用弹性支点法联合求解模型得到的围护结构变形、内力与工程实际比较吻合,研究成果具有一定理论与工程实用意义。 相似文献
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采用旋转挡土墙计算模型的变换法,将在地震和拟静力法条件下主动土压力的求解问题转化为在静力条件下主动土压力的求解问题。根据在静力条件下水平层分析法的主动土压力推导结果,直接获得在地震条件下主动土压力强度分布、土压力合力及其作用点位置的表达式,并运用图解法得到了临界破裂角的解析解。公式可考虑水平和垂直地震加速度、不同墙背倾角、墙背和坡面倾角与填料存在黏结力和外摩擦角、存在均布超载等诸多因素的影响,公式可以适用于在常用边界和地震条件下黏性土的主动土压力计算。旋转地震角法是将在地震和拟静力法条件下挡土墙计算模型旋转为在静力条件下挡土墙计算模型,但旋转挡土墙计算模型并不改变挡土墙和墙后填土的应力状态,按在静力条件下挡土墙主动土压力求解方法求解在地震和拟静力法条件下主动土压力,该方法大大简化了在地震和拟静力法条件下的主动土压力计算公式推导过程,统一了在拟静力法条件下的地震土压力求解,理论更加完善。 相似文献
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Three porous media flow problems, in which the fluid mechanical interactions are critical, are studied in a mesoscopic–microscopic coupling system. In this system, fluid flow in the pore space is explicitly modeled at mesoscopic level by the lattice Boltzmann method, the geometrical representation and the mechanical behavior of the solid skeleton are modeled at microscopic level by the particulate distinct element method (DEM), and the interfacial interaction between the fluid and the solids is resolved by an immersed boundary scheme. In the first benchmark problem, the well‐known and frequently utilized Ergun equation is validated in periodic particle and periodic pore models. In the second problem, the upward seepage problem is simulated over three stages: The settlement of the column of sphere under gravity loading is measured to illustrate the accuracy of the DEM scheme; the system is solved to hydrostatic state with pore space filled with fluid, showing that the buoyancy effect is captured correctly in the mesoscopic–microscopic coupling system; then, the flow with constant rate is supplied at the bottom of the column; the swelling of the ground surface and pore pressure development from the numerical simulation are compared with the predictions of the macroscopic consolidation theory. In the third problem, the fluid‐flow‐induced collapse of a sand arch inside a perforation cavity is tested to illustrate a more practical application of the developed system. Through comparing simulation results with analytical solutions, empirical law and physical laboratory observations, it is demonstrated that the developed lattice Boltzmann–distinct element coupling system is a powerful fundamental research tool for investigating hydromechanical physics in porous media flow. Copyright © 2012 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献