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81.
地震动力作用触发的斜坡崩、滑地质灾害因其巨大的致灾力引起了广泛关注,其研究主要集中在:①地震触发斜坡崩滑灾害特征和影响因素统计学分析,即从典型地震触发的大量斜坡崩滑灾害实例研究入手,从统计学角度分析地震崩滑灾害发育特征同地震参数(地震震级、地震烈度、震源深度、震中距等)和斜坡体特征(坡高、坡角、岩性、构造、水文地质条件等)之间的关系;②地震触发斜坡崩滑灾害的形成机制和动力响应特征研究,即分析地震波产生的拉压和剪切作用对斜坡体的影响及在这种作用下斜坡体发生的破坏和运动过程;③地震作用下斜坡稳定性评价和致灾预测研究,主要是评价、预测方法和技术的类别及特征。基于此阐述了该研究中存在的问题和今后的研究趋势。 相似文献
82.
方玉树 《中国地质灾害与防治学报》2011,22(4):89-95
当前的建筑边坡岩体分类不含外倾软弱结构面控制的边坡和倾倒崩塌型破坏的边坡,把岩体完整程度、结构面结合程度、结构面产状、岩石坚硬程度和地下水发育程度作为分类因素。对这种分类及其应用存在的问题进行了分析。研究表明,这个分类在分类规律、分类对象、分类因素等方面均不合理,也没有实际意义,已有的关于岩体性状的通用分类和专用于边坡的单因素分类对于边坡工程已经够用。提出了取消专用于边坡的岩体综合分类的建议。 相似文献
83.
针对一座浅埋偏压隧道,采用FLAC3D对该隧道进口段进洞开挖进行动态施工三维数值模拟。基于围岩应力分布特征,仰坡坡面轴向和横向位移的变化特征,分析了偏压浅埋隧道洞口段开挖引起的仰坡变形规律。计算结果揭示:仰坡后缘下沉,前缘向洞心外有移动趋势;隧道开挖引起隧洞洞身附近岩体出现较大应力集中和变形现象,洞口段洞身以上仰坡坡面主要以竖向沉降为主,洞身两侧向洞内挤压。在此基础上提出了保证仰坡稳定和安全进洞的一些建议。 相似文献
84.
降雨是诱发边坡失稳破坏的主要原因,本文以坡地水文模型为基础,结合无限边坡稳定计算模型,研究降雨条件下边坡启动的临界降雨条件。通过工程算例表明:降雨量与边坡体稳定系数成反比;滑坡启动的临界降雨量随边坡坡度的增大而减少;随边坡土体内摩擦角的增加而逐渐增加,此分析对降雨型滑坡的研究有借鉴性的意义。 相似文献
85.
复合采动边坡变形机理及稳定性评价 总被引:1,自引:0,他引:1
在边坡下采煤,井工开采不仅使边坡岩土体结构发生破坏,物理力学强度降低,同时还会引起边坡岩土体中的应力发生重分布,对露天边坡的变形及稳定性将产生较大影响.本文以山西平朔安太堡露天矿东帮边坡在B900工作面井采影响下的位移监测资料为基础,分析总结了露井联合开采条件下边坡变形规律及机理,并结合结构面组合判断、FLAC数值模拟... 相似文献
86.
87.
通过对岩体的氡气测试,得到不同高程氡气脉冲值的硐深变化曲线,分析岩体卸荷强度和方式与其氡异常的相关性。岩体卸荷强度愈高,高氡异常值越高,异常深度范围越大,异常特征越明显。边坡集中卸荷拉裂部位、断层及错动带高氡异常,但边坡深部某些顺层断层或错动带异常特征不明显。结果显示卸荷强度和方式与氡气异常特征密切相关。 相似文献
88.
89.
90.
Distribution and expression of gas seeps in a gas hydrate province of the northeastern Sakhalin continental slope, Sea of Okhotsk 总被引:1,自引:0,他引:1
Young Keun Jin Young-Gyun Kim Boris Baranov Hitoshi Shoji Anatoly Obzhirov 《Marine and Petroleum Geology》2011,28(10):1844-1855
Multidisciplinary surveys were conducted to investigate gas seepage and gas hydrate accumulation on the northeastern Sakhalin continental slope (NESS), Sea of Okhotsk, during joint Korean–Russian–Japanese expeditions conducted from 2003 to 2007 (CHAOS and SSGH projects). One hundred sixty-one gas seeps were detected in a 2000 km2 area of the NESS (between 53°45′N and 54°45′N). Active gas seeps in a gas hydrate province on the NESS were evident from features in the water column, on the seafloor, and in the subsurface: well-defined hydroacoustic anomalies (gas flares), side-scan sonar structures with high backscatter intensity (seepage structures), bathymetric structures (pockmarks and mounds), gas- and gas-hydrate-related seismic features (bottom-simulating reflectors, gas chimneys, high-amplitude reflectors, and acoustic blanking), high methane concentrations in seawater, and gas hydrates in sediment near the seafloor. These expressions were generally spatially related; a gas flare would be associated with a seepage structure (mound), below which a gas chimney was present. The spatial distribution of gas seeps on the NESS is controlled by four types of geological structures: faults, the shelf break, seafloor canyons, and submarine slides. Gas chimneys that produced enhanced reflection on high-resolution seismic profiles are interpreted as active pathways for upward gas migration to the seafloor. The chimneys and gas flares are good indicators of active seepage. 相似文献