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1基于PFC^(2D)的刘涧滑坡破坏运动过程模拟显示文摘以陕西省洛南县刘涧滑坡为研究对象,采用颗粒流离散元法对其破坏运动过程进行数值模拟。首先通过双轴数值试验对滑坡饱和土体进行细观参数标定,并与室内试验中饱和土体宏观力学参数进行对比,经验证该细观参数能应用到滑坡的破坏运动分析中,进而引入颗粒流(PFC2D)程序中平行黏结模型,采用ball-wall建模方法建立滑坡模型,对滑坡不同关键部位颗粒进行位移、速度监测,阐明其破坏运动特征。模拟结果表明,降雨为刘涧滑坡的直接诱发因素,斜坡变形破坏模式为由坡脚开挖引起的自前缘向后部牵引—孔隙水压力诱发的后部向前缘推移式滑塌。总体特征为上部推移,中部剪切,下部牵引;滑坡滑动最高时速13.4 m/s,最大滑移170 m,滑动阶段持续25 s。利用颗粒流法对滑坡的破坏运动过程模拟具有较好的适用性,可为工程决策提供依据。陈达 薛喜成 魏江波 2018煤田地质与勘探2018,46,4:10
2颗粒破碎对碎屑流运移和堆积的影响机制研究显示文摘高速碎屑流滑坡普遍呈现大变形、大位移和碎屑化等特征。本文基于颗粒离散元数值分析方法,通过调控滑体组成颗粒的级配分布实现对岩块碎屑化效应的表征。以一斜坡下接平地场址为例,仿真模拟不同的碎屑化因子对无黏性颗粒料滑体的运移和堆积响应的影响。计算结果表明,考虑不同初始碎屑化程度后的碎屑流运移距离存在显著的差异,滑体堆积形态均呈现出反粒序结构,并在一定程度上维持原有的层序。通过分析碎屑流中的颗粒速度分布特征,提出“二元结构”运移模型,模拟结果符合典型碎屑流滑坡现场及室内模型试验的响应特征。本文为辨识岩块破碎效应对碎屑流滑坡的运移规律及相关灾害防治提供了参考。申智好 郭宇泰 江汇 周元德 2021水力发电学报2021,40,2:6
3基于离散元法的碎屑流运动堆积过程数值模拟显示文摘为给滑坡-碎屑流灾害的防治提供一定的理论依据,基于某真实复杂地形的三维空间分布形态,建立碎屑流三维离散元模型,定量分析该碎屑流的运动和堆积特性。结果表明:受不规则地形起伏的影响,碎屑流的运动形式以滚动为主,并伴随着跳动和平面滑动;该碎屑流物源有80%的碎屑颗粒堆积在坡脚,剩余20%的颗粒物残留在峡谷坡度较缓的部位,残留的岩屑是发生泥石流灾害的物源;碎屑流运动速度最大的时刻与颗粒接触量峰值相对应。离散元模拟结果与Scheidegger公式计算结果十分接近,验证了所构建的碎屑流模型及计算结果的合理性。赵川 李晓鹏 蒋琳琳 郭翔宇 卢鑫 李腾 2019厦门理工学院学报2019,27,1:2
4H-M黏结接触模型在某大型岩质滑坡预测中的应用显示文摘为了探究大型岩质滑坡在运动过程中的各项特性,提出采用Hertz-Mindlin黏结接触模型模拟岩石颗粒间的相互作用,并将其用于预测某大型岩质滑坡的滑动过程,结果表明:根据滑坡运动速度分布规律,可将岩质滑坡运动过程划分为坡体失稳、加速滑动和减速堆积3个阶段;在边坡失稳阶段,滑坡体整体运动速度小,局部岩体发生坍塌掉落,这是发生大规模滑坡的前兆,应引起重视;滑坡体前部和中部运动速度大,最终堆积到河谷内,而后部坡体滑动受阻,大部分岩体堆积在上部峡谷内部,是发生二次滑坡和泥石流的物源;随着滑坡的运动,岩体结构破坏逐渐增加,岩体贯穿性裂缝出现在失稳阶段。根据滑坡的堆积特征,发现小岩块位于上游,大岩块位于下游,滑坡体往下游运动的距离更远,说明滑坡对下游影响更大。根据以上计算成果,认为将Hertz-Mindlin黏结接触模型用于岩质滑坡的模拟预测是合理的。赵川 付成华 王轶 王娇 2017人民珠江2017,38,9:2
5基于μ(Ⅰ)颗粒流本构关系的三维滑坡运动模型显示文摘滑坡是一种广泛存在并频繁发生的自然灾害,可以采用合适的数值模拟方法对滑坡运动过程进行模拟,进而对滑坡灾害进行分析与预测。基于连续介质理论和μ(Ⅰ)颗粒流理论,可以将Navier-Stokes方程与μ(Ⅰ)本构关系结合起来,得到滑坡体运动的连续性方程和动量方程,形成一种基于μ(Ⅰ)颗粒流本构关系的三维滑坡运动模拟方法。该方法基于Open FOAM开源平台,采用有限体积法对方程进行离散求解,并开发求解器,可以实现对滑坡运动过程的三维数值模拟。本文还对室内粗糙斜面试验进行数值模拟,验证了基于μ(Ⅰ)颗粒流本构关系的三维滑坡数值模拟方法的可行性。刘占奎 费建波 介玉新 2021水力发电学报2021,40,6:1
6川西某隧道口危岩体崩塌过程离散元模拟显示文摘岩体崩塌是我国高山峡谷内常见的地质灾害,由于失稳机制极其复杂且难以预测和把控,给灾害防治造成了极大困难。本文基于离散单元法(Discrete element method,DEM),预测和分析了川西某隧道出口上部危岩崩塌体的运动过程和影响,数值模拟结果表明:1)该危岩体失稳大约8 s后撞击到隧洞上部的挡板,危岩体结构发生破坏,整个运动过程以滚动为主,总的持续时间大约15 s;2)不同重量的危岩体运动速度相差不大,速度变化趋势基本相同,最大速度介于32~34 m/s之间,速度峰值出现在6~8 s之间;3)危岩崩塌体初始质量越大,滚动到挡板时的撞击力越强,出现动能峰值的时刻也越早。相关研究成果可为该隧洞口的地灾防治工程设计提供一定的理论依据。赵川 麻泽龙 蒋琳琳 罗思敏 张少雄 2020工程建设2020,52,7:0
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