啦啦啦,我的博客更新啦,因为我发现了个好工具。不得不说Rocscience公司的小软件实在是我的大爱呀~~~新工具 RocTopple 来报道RocToppleToppling Stability Analysis 是一款分析岩质边坡倾倒破坏和支护设计的软件。理论基于流行的Goodman 和 Bray 块体倾倒方法,第一次发表是在1976年 Toppling of Rock Slopes。典型的锚杆加固岩体的倾倒破坏模型概率分析结果显示:直方图、散点图和累积曲线块体倾倒的三维显示软件特点:输入边坡几何参数、结构面距离、倾角和强度,RocTopple自动生成倾倒体。RocTopple能以两维或三维视图直观显示边坡的倾倒破坏,显示各个块体潜在的破坏模式(倾倒、滑动、稳定)和全局安全系数。除了确定性分析,RocTopple能够进行概率分析和敏感性分析。概率分析允许用户定义输入参数中任意参数组合的统计学分布,软件执行失效概率分析,结果以直方图、散点图和累计曲线显示。敏感性分析... |
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SLOPE/W中的锚杆参数是经常犯迷糊的地方,今天来扒一扒。我们知道,在极限平衡条分法中,所有加固荷载都是作为集中力作用在条块上的,锚杆也不例外。首先,关于常荷载(Constant Applied Load)和可变荷载(Variable Applied Load),这两者是二选一的,当选择常荷载时,作用在条块上的力等于 常荷载除以锚杆间距,以验算如果锚杆提供这么大的加固力,安全系数能有多大,用于试算比较好用。当选择可变荷载时,锚杆可提供的加固力介于0和最大抗力之间,有两个关键的值,粘结抗力和可提供最大加固力,如何计算看下图用户手册中,关于粘结抗力的文字表述是正确的,但公式是错误的,即当采用可变荷载时,粘结抗力(Bond Resistance)乘以锚固段长度(Bond Length)等于最大可应用的荷载(Applied Load)。实际起作用的荷载等于滑面外侧锚固段长度乘以粘结抗力(Bond Resistance)。还有就是剪切力(shear capacity)这个一般来说不考... |
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扫了一眼版面,看到了“Geo-studio可以分析含地下空区的边坡吗”标题,愣了一下,反应过来又很感慨。为什么会这样呢?这个问题不是简单的可以或者不可以,如果边坡下方有地下空区,比如溶洞或者采空区,如果是天然的一般情况都是岩质的吧,如果是土质的人工的洞,大一点的话,也只有支护才能稳定吧,不管洞的成因是什么,我们来探讨下含地下空区的边坡可能发生什么形式的稳定性问题,是洞室稳定性,比如垮塌,还是边坡滑动稳定性,如果是边坡滑动,可能的边坡滑动面位置,形状又是怎么样的,如果分析边坡稳定性,用极限平衡条分法(SLOPE),那就是假定试算画面,参与计算的是沿滑动面上土体的强度,试算滑面不能贯穿空区,这样的情况不可能真实存在,这样空区对边坡的影响就是,不贡献重度和强度的区域,如果说能不能算,能算,至于能不能反映接近真实的破坏面和安全系数就要靠工程师判断了。如果空区对边坡的影响是改变了原位应力场,从而影响稳定性,这个问题就相对复杂了,需要牢记一点是 极限平衡条分法 的局限性,不考虑应力变形,SLOPE出局了,改换能够分析变形的SIGMA问题就变成了,原位的应力场是什么,空区如何改变... |
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几篇COMSOL年会的论文,比较有新意1、利用电磁修复被重金属污染的土壤,重金属在电磁场中迁移效果模拟 出自COMSOL2010年年会论文 Modelling of Transport Phenomena and Effect of Applied Electrical Field on Heavy Metals Recovery during Application of the Electro-remediation ProcessA. Mahmoud, and J. BeaugrandL... |
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呃,这是个大的话题,我们只谈个小侧面牢记一点:真实的世界!在岩土,数值分析的意义更在于 The purpose of computing is insight, not numbers. |
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这个问题被问到过三次,可以写篇小结啦问题描述:后处理里面SLOPE/W所显示的安全系数并不是所算的最小安全系数(计算过程中对话框显示的安全系数)。我想问下,它最后显示出来的这个安全系数是怎么出来的?怎样才能显示我的最小安全系数?答疑:软件默认的计算安全系数的方法是M-P法,但同时软件用四种方法计算安全系数:M-P,Ordinary,Bishop,Janbu。 首先软件用M-P法计算边坡最小安全系数,其中有三个星标识的滑面即是,然后其他三种方法也计算安全系数,在进行安全系数查看时,如果查看M-P的安全系数,你会发现显示的安全系数与查看所有的安全系数中的最小值,两者是一致的;如果查看其他方法计算的安全系数,显示的安全系数其对应的滑面是有M-P法搜索得到,然后用其他方法计算这一滑面的安全系数,而其他分析方法独立搜索边坡安全系数,最危险的滑面有可能不是M-P法计算的滑面,所以你会看到更小的安全系数(有时也会存在用其他方法求得的最小滑面其安全系数比M-P法求得的大),这个安全系数是该方法求得的最小安全系数。备注:需要搞清楚不同安全系数计算方法(如瑞典圆弧法、Janbu、Bishop以及... |
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在SLOPE/W程序中,可以用拟静力法分析边坡的动力稳定性,惯性效应由 Kh和Kv常数来描述,二者可视为g 的百分比。例如,常数Kh = 0.2,表示水平准静力加速度为0.2g 。具体在软件中设定 输入(Keyin)-动力荷载(Seismic load)就会出现如下对话框,我用红色标识的那个选项框你之前是否注意过呢,一个有趣的设定,让我们来看看打钩与不打钩有什么区别在一定条件下,可认为动力加载是十分迅速的,以致土体强度处于一种不排水状态。这可能适用于饱和粘性土,但并不适用于非饱和的碎石土或岩堆。在极限平衡原理中,一个极限平衡公式找出了作用于一个条块上的那些力,以使该条块处于力的平衡状态,因此对所有条块而言安全系数是相同的。如果一个动力作用于某条块,该条块上的力将重新调整,其中包括对底部抗剪强度的调整。SLOPE/W程序有这样的选项,即使处于动力作用下,也可以保持条块底部的抗剪强度不变,即上面图片中“忽略地震力对条块底部抗剪强度的计算”。如果选择在地震力作用下保持抗剪强度不变,SLOPE/W程序首先进行没有地震力的分析... |
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翻阅COMSOL09年年会论文时,发现了这篇“Dynamic Crack Propagation in Fiber Reinforced Composites” ,关于裂纹扩展的模拟,の,这是经常被用户提到的研究方向,在看这篇论文之前,我以为有限元方法难以实现这类问题的模拟,现在,墙壁上原来还有窗户的~~~让我们来看看这位仁兄的研究思路:首先提出了一个广义模型预测纤维复合材料结构的动态裂纹扩展。方法是基于断裂力学方程和移动网格技术。对于断裂力学,裂纹扩展取决于能量释放率和它的模式组成,模式由J-积分的分解方法(the decomposition methodology of the J-integral expression)计算。裂纹扩展产生的几何变化,由基于任意拉格拉日-欧拉方程的移动网格技术实现,用COMSOL Multiphysics ®数值模拟软件求解所有控制方程。与实验结果进行比较验证了该模型。Horizontal... |
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经常碰到有朋友分析水位骤降的边坡稳定性,可见这个问题具有普遍性,发扬我的博爱精神~~~ 总结GeoStudio 2007 软件SLOPE/W分析该问题的几种方法。方法一:假定水位骤降瞬时发生,用简单的有效应力方法,此时库区水位降落至低水位,坝体内仍然是高水位;方法二:与SEEP/W软件耦合,由SEEP/W计算瞬态水位下降过程中孔隙水压力分布,在此基础上做边坡稳定性分析,称为严格的有效应力方法,可以得到水位骤降过程中边坡安全系数随时间变化;方法三:3步不排水强度方法,由Duncan, Wright 和Wong在1990年提出的算法应用于SLOPE/W中。该方法使用摩尔库伦强度本构,定义有效应力、总应力两套参数,定义水位骤降前、后两条水位线,采用3步算法实现水位骤降稳定性分析。 |
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越来越发现Rocscience公司的好东东层出不群呀~~~在网站上游荡,搜索三维地下开挖的分析工具,一不小心邂逅了Examine3D,立即被吸引住了初识Examine3D,三维地下洞室的图片很惊艳~~再看功能介绍:Examine3D 是一款分析地下岩石开挖的工程软件。主要开发目的是用来进行应力分析,尽管他的数据可视化工具被广泛的用来进行三维矿山和土木工程数据处理(无心插柳呀~~),比如被用来实现微震数据的可视化,像微震速度、源参数以及事件密度(seismic velocity, source parameters, and event density)。Examine3D包含三个程序模块:地下开挖区域的几何生成和边界单元离散(呵呵,晓得了吧Examine3D是一款边界元程序,谁叫边界元计算效率高呢)、计算执行模块进行应力和位移计算,采用直接边界元方法、计算结果解译,具有三维动画输出功能,可视化分析结果。三个模块前处理、计算、结果分析完全采用交互式和菜单驱动界面,简单方便呀下面贴几张图片来秀秀吧具备体积和面积计算功能&... |
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