T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:文章以某弃渣场为例,在工程地质勘察和室内试验的基础上,结合geo-studio数值模拟软件的SLOPE/W模块,计算弃渣场在不同暴雨工况下的渗流计算结果和稳定性计算结果,计算结果表明该弃渣场在正常及暴雨工况下均处于稳定状态。
摘要:以贵州省凯里至羊甲高速公路小苗岭岩堆边坡RK9+130-RK9+410右侧滑坡项目为依托,通过边坡应力场与渗流场的耦合作用分析该边坡因地下水位抬升发生失稳的原因。采用geo-studio软件中的渗流分析模块Seep/W和边坡稳定性分析模块Slope/W分析不同水力梯度下边坡的安全系数,采用Flac 2D分析边坡随着地下水位的抬升塑性区的变化。分析和论证了由于降雨入渗,使坡体内部产生渗流场,在流固耦合作用下使边坡发生失稳甚至破坏。
摘要:尾矿库是矿山生产中的重要设施,尾矿库的运行状况不仅关系到矿山能否顺利进行生产建设,还关系到尾矿库下游的周边环境安全和群众的生命财产安危。结合现场试验与室内试验取得坝体不同岩土体成分的一系列物理力学参数,对某钨尾矿库进行研究,对堆积坝的在当前状况以及设计标高状况下的应力应变进行分析,结果表明:(1)在库容和坝高增加的情况下尾矿库稳定性符合规范要求;(2)堆高至2043m和2090m时,坝体变形规律基本一致,坝体水平向变形主要向着坝体下游,竖向变形自上往下逐渐降低,最大竖向变形出现坝坡顶部;(3)随坝体增高,坝体变形逐渐增大,同时,干滩面长度减小也会使坝体水平位移和垂直位移有所增大;(4)坝体内大部分区域剪应力不大,但在初期坝内坡脚出现剪应力集中现象。
摘要:该文采用geo-studio计算软件建立尾矿坝二维有限元计算模型对尾矿坝进行渗流场计算,计算浸润线埋深与实测浸润线埋深进行对比分析得到采用geo-studio计算软件对尾矿坝进行渗流计算的合理性;并对后期尾矿坝加高后渗流进行数值计算,可预测后期尾矿坝渗流规律,为企业安全管理尾矿坝,控制库内水位及干滩长度提供重要参考依据,以确保尾矿坝的安全稳定运行。
摘要:针对某边坡安全系数不满足要求,通过运用geo-studio软件的SLOPE/W模块对边坡进行稳定性分析。文章分析了边坡的最危险滑动面以及最小安全系数,研究开挖、挡土墙以及锚索加固支护等加固措施及方法,对边坡稳定性的影响。
摘要:抗滑稳定性分析是土石坝设计过程中的重要内容。文章以锦凌水库左岸土石坝为研究对象,利用geo-studio软件中的Seep/w和Slope/w模块对大坝进行渗流分析与边坡稳定分析,结果显示,左岸土石坝不同工况下的边坡最小抗滑稳定安全系数满足规范要求。
摘要:文章采用有限元分析软件geo-studio,对河道水位降落过程中堤防稳定性进行动态计算分析。结果表明:堤防边坡稳定安全系数随水位降落速度的增大而变小;安全高效的河道水位降落过程需分为4个阶段,即骤降阶段、孔压消散阶段、缓降阶段和尾水排除阶段。研究成果对同类工程起到了良好的借鉴作用。
摘要:为了分析某土石坝工程的地震液化响应特征,使用geo-studio软件模拟其地震液化结果,通过室内试验获取了土石坝的试验参数。液化计算结果表明:土石坝存在地震液化的可能性,但地震液化范围不大,基本不会出现大范围的深层滑坡破坏,但仍需采取除险加固措施,以保证土石坝在高水位情况下的安全性。
摘要:针对某尾矿坝动力稳定性问题,基于尾矿库实测地形图与岩土地层勘察资料,依据地形概化的方法,建立反映尾矿库地形、地质结构特征的数值计算模型。运用geo-studio的QUAKE分析模块进行现状及最终尾矿坝动力稳定性分析,研究了该尾矿坝在地震波作用下的液化情况、加速度响应、位移变化、安全系数的规律,研究结果表明,该尾矿坝可在洪水工况下稳定运行,可以作为工程设计的参考依据。
摘要:为研究降雨对尾矿坝体稳定性影响,以广东云浮某尾矿库为例,应用geo-studio软件,基于极限平衡理论的简化Bishop法,计算强降雨和连续降雨2种工况条件下的尾矿坝体最小安全系数,评估尾矿坝体稳定性状态。结果显示:2种工况条件下尾矿坝体最小安全系数均大于尾矿库安全规程明确的最小安全系数,表明该尾矿坝体稳定性满足生产要求,不存在重大生产安全事故隐患。结合工程实际,提出了简要的工程建议。
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