理正岩土渗流就边坡稳定PPT演示文稿

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土压力及边坡稳定幻灯片

土压力及边坡稳定幻灯片
• 墙型选择; • 稳定性验算(抗滑移验算和抗倾覆验算) ; • 地基承载力验算; • 墙身材料强度验算; • 构造要求。
第六章 土压力、地基承载力与土坡稳定
第八节 挡土墙的设计
一、挡土墙类型选择 (一)重力式挡土墙(学习重点); (二)悬臂式挡土墙; (三)扶壁式挡土墙; (四)锚定板及锚杆式挡土墙; (五)其它型式的挡土墙结构。
第六章 土压力、地基承载力与土坡稳定
第十节 边坡稳定
第六章 土压力、地基承载力与土坡稳定
第五节 地基的极限承载力
一、地基极限承载力的假定 假定地基发生整体剪切破坏
二、求解地基极限承载力的途径及公式 1、根据土的极限平衡条件加边界条件求解; 2、通过试验,简化滑动面的计算模型,通过 滑动面上的静力平衡条件求解。 具体有Prandtl滑动模型和hill滑动模型。
第四节 库仑土压力理论
一、基本原理 1、假定:1)墙后填土是均匀的散粒体;
2)滑动面为通过墙踵的平面。
2、受力分析
重力G; 反力R; 墙背反力E。
当楔体下滑时,反力R; 墙背反力E位于各自法线的下 侧,此时求得的墙背反力E为 主动土压力E a;
当楔体沿破裂面向上滑动 时,反力R;墙背反力E位于各 自法线的上侧,此时求得的墙 背反力E为被动土压力E p。
第六章 土压力、地基承载力与土坡稳定
第七节 特殊情况下的土压力计算
三、墙后填土有 地下水
注意: 1)总侧压力=土 压力+水压力。
2)水位以下土 取浮重度。
第六章 土压力、地基承载力与土坡稳定
第八节 挡土墙的设计
什么是挡土墙?
第六章 土压力、地基承载力与土坡稳定
第八节 挡土墙的设计
挡土墙设计内容:

边坡工程基本理论及稳定性ppt课件

边坡工程基本理论及稳定性ppt课件


分布规律等)
(3)水文地质条件:(地下水的埋藏及动态变化)
(4)斜坡的外形:(边坡的高度、坡度、形态)
第2章 边坡处治基本理论及稳定性分析
(1)风化作用:使岩体内裂隙增多、扩大,透水性
增强,抗剪强度降低。
(2)降水或地下水的作用:持续的降雨或地下水
渗入土层中,使岩土中含水量增高,易溶盐溶解,
强度降低;还可使岩土的重度增加,滑动面的滑动力
增大;以及孔隙水压力的产生,使岩土体作用有动、
静水压力,促使土体失稳。故设计斜坡应针对这些原因,

采用相应的排水措施。

(2)振动的作用:如地震的反复作用下,砂土极易

发生液化;粘性土,振动时易使土的结构破坏,从而

降低土的抗剪强度;施工打桩或爆破,由于振动也可
使邻近土坡变形或失稳等。
(3)人为影响:由于人类不合理地开挖,特别是开挖
第2章 边坡处治基本理论及稳定性分析
受力条件分析
在工程使用期间,可能滑动岩体或其边界面上承受 的力的类型及大小、方向和合力的作用点统称为受 力条件。 边坡岩体上承受的力常见有:岩体重力、静水压力、 动水压力、建筑物作用力及震动力等等。 a.地震作用
水平地震作用:FEK=1G
第2章 边坡处治基本理论及稳定性分析
垮塌的重力式挡墙
垮塌的护坡挡墙
第2章 边坡处治基本理论及稳定性分析
滑动的趋势
条件
发生滑动
条件:滑动面上的滑动力超过了岩土体的抗滑动能力
评判参数:边坡稳定安全系数FS
f
:沿整个滑F移S 面 上f 的平均抗剪强度
:沿整个滑移面上的平均剪应力
FS :边坡稳定安全系数
>1 稳定

理正岩土计算系列边坡稳定分析

理正岩土计算系列边坡稳定分析
渗透压力 孔隙水压力
- 近似方法 认为孔隙水压力近似等于静水压力
- 渗流方法 导入渗流计算结果的孔隙水压力场
坡外静水压力
- 将作用于斜坡上的静水压力分解成竖向压力与水平压力,分配 到土条中参与稳定分析计算;
- 不同规范不同计算时期,对静水压力的考虑也不同;
2020/1/1
9/17
竖直方向
竖向间距
2020/1/1
13/20
边坡稳定→加筋参数
水平方向 竖直方向
2020/1/1
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边坡稳定→加筋参数
筋带参数
- 总长和倾角 - 抗拉力
锚杆:单根锚杆的抗拉力 土工布:与铺设方式有关(举例说明) - 锚固长度 - 锚固周长 - 抗拔力最小值 - 法向力发挥系数
2020/1/1
0 mZ
进行整体稳定分析时,取内摩擦角为0,粘聚力为τ进行计算。 - 全孔压系数B
碾压土石坝规范、施工期、有效应力法计算的参数;
u u0 wZ u0 hB
该系数取值见碾压土石坝规范附录C
2020/1/1
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边坡稳定→水面参数
水作用考虑方法
- 总应力法 - 有效应力法
边坡稳定→水面参数
坝坡低水位
- 输入上下游水位中的低水位值
水面线参数
- 导入渗流浸润线 - 交互浸润线
降落前水位
- 碾压土石坝规范D.2.3条4款 - 条件:
碾压土石坝规范 水位降落期 总应力法
2020/1/1
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边坡稳定→加筋参数
材料类型
- 锚杆、锚索 - 土工布
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专题:土工布的抗拉力
土工布铺设方式

边坡稳定计算讲义PPT课件

边坡稳定计算讲义PPT课件
本标准规定的边坡稳定分析基本方法是平面极限平衡下限解 法;当有充分论证时,可以采用上限解法。
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2.2 抗剪强度和抗剪断强度
抗剪强度的定义:岩体、土体在剪切面上所能承受的极限或 允许剪应力。 抗剪强度指标:粘聚力c、内摩擦角φ
第25页/共42页
目前我国水电勘测设计单位一般按如下程序确定参数 (1)试验单位根据委托取样试验,提出试验成果,经整理后 提出标准值; (2)地勘单位根据实验成果和标准值,提出地质建议值; (3)设计单位参照标准值和地质建议值,做各种分析,然后 根据工程的重要性、破坏风险程度和工程处理的可行性,有 点还征求地质、实验单位的意见,最终确定设计采用值。
100
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正常蓄水位工况计算结果
25
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初始滑面: 1.2870 临界滑面: 1.1510
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正常蓄水位工况计算结果
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初始滑面: 1.2940 临界滑面: 1.1570
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2.1 上限解和下限解
下限解:
对于整体滑动破坏模式,如果沿滑面达到极限平衡, 且保证滑体内的应力状态都在屈服面内,则相应的稳定系 数一定小于真实的相应值,次即下限解。
第20页/共42页
2.1 上限解和下限解
上限解:
对于土质或散体结构边坡,滑体内的每一点,均达到 极限平衡状态,则相应的稳定系数一定大于或等于相应的 真值,此即上限解。

理正边坡计算指南 PPT

理正边坡计算指南 PPT

例2:6m宽土工布,净距4m布置,每延米土工布抗拉力 100KN
均匀布置 间距:相邻两块土工布的中心距,即10m 抗拉力:每块土工布的抗拉力,100*6=600KN 软件自动换算成每延米的抗拉力,即600/10=60KN 非均匀布置 自己等效 2020/5/29
边坡稳定→锚杆设计
锚杆设计 仅限于复杂土层模块的圆弧滑动和直线滑动法
2020/5/29
计算目标选择锚杆(索) 设计; 交互设计要求的安全系 数;
如果锚杆的位置或最 大长度设置不当,设 计后的安全系数可能 达不到交互的安全系 数;
边坡稳定→锚杆设计
- 锚杆设计计算原理 - 《建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002》7.2节 - 《水利水电工程边坡设计规范 SL 386-2007》附录E - 选择不同规范时,采用的计算方法不同,具体对应关
专题:土工布的抗拉力 例1:6m宽土工布满布,每延米土工布抗拉力100KN
按每延米宽度输入 间距:每延米宽土工布的中心距,即1m 抗拉力:1m宽土工布的抗拉力,即100KN 按实际宽度输入 间距:相邻两块土工布的中心距,即6m 抗拉力:每块土工布的抗拉力,即100*6=600KN 2020/5软/2件9 自动换算成每延米的抗拉力,即600/6=100KN
边坡稳定→水面参数
坝坡低水位 输入上下游水位中的低水位值 水面线参数 导入渗流浸润线 交互浸润线 降落前水位 碾压土石坝规范D.2.3条4款 条件: 碾压土石坝规范 水位降落期 2020/5/总29应力法
边坡稳定→加筋参数
材料类型 锚杆、锚索 土工布 筋带拉力作用方向 滑面切线方向 滑面法线方向 筋带参数 定位高度 筋带距离原点的垂直高度 竖向间距 筋带与下一层筋带的垂直距离 2020/5/水29平间距(图示)

边坡岩体稳定性分析PPT课件

边坡岩体稳定性分析PPT课件

) C1 AB W1tg1 ) sin(1 ) (tg1
cos 1] tg1C3 BD tg3 ) cos(1 )
sin(
1
)
坡 块体Ⅱ
岩Q 2W2 sin 2 [C3 BD cos(2 ) C2 BC W2tg2 cos 2 ] tg2C3 BD sin(2 )

( 2 tg2tg3 ) sin(2 ) (tg3 tg2 ) cos(2 )
性 分
方 法
工程类比法
有限元法等数值方法

图解法
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第 九
章 块体极限平衡 • 假法设条件
边 坡 (1)边坡岩体将沿某一结构面(滑动面)产生滑 岩 移剪切破坏;
体 (2)滑体为刚体 在滑动过程中相对位置不变 稳化 定 性 (3)滑动面上应力分布均匀; 分 (4)不考虑滑体两侧的抗滑力。 析 • 稳定性系数=滑动第面17页上/共可38页能利用抗滑力/滑动

九 §9.1 边坡岩中的应力分布特征

• 研究目的



研究边坡变形破坏的机理(包括应力分布
体 及变形破坏特征)与稳定性,为边坡预测预报及
稳 整治提供岩体力学依据。其中稳定性计算是岩
定 体边坡稳定性分析的核心。 性


第1页/共38页


一、应力分布特征


• 岩体中开挖→人工边坡→开挖卸荷→近边
稳 面,包括潜在破坏面。
定 性
• 切割面:起切割岩体作用的面,由于失稳岩体
分 不沿该面滑动,因而不起抗滑作用,如平面滑
析 动的侧向切割面。
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九 章一、几何边界条件分析

5 岩土边坡工程188p.ppt

5 岩土边坡工程188p.ppt
7
6 边坡工程中的可靠性分析理论 可靠性分析最早主要应用于宇航、电子工业界,之后逐
渐推广到机械工程,可靠性分析方法从70年代开始应用于 边坡工程领域,它基于对边坡岩体性质、荷载、工程地质 条件等的不确定性认识,借鉴结构工程可靠性理论方法, 结合边坡工程的具体情况,用可靠指标或破坏概率描述边 坡工程质量的理论体系,它较传统的确定性理论能更好地 反映边坡工程实际状态,正确合理地解释许多用确定性理 论无法解释的工程问题,更为重要的是概率模型有助于形 成新的考虑风险与可靠性的观念。
5 岩土边坡工程
岩土边坡工程是岩土工程的重要组成部分。 边坡的工作状况直接或间接地影响工程建筑物的稳 定和安全。 维持边坡稳定性的方法: 1 借助挡土墙的自重来平衡墙后岩土体传来的推力; 2 在岩土体中“钉钉子”;如锚杆,抗滑桩 3 改变土体的性质;如加筋
本章将介绍:锚杆、抗滑桩、挡土结构、支护结构和 岩石边坡工程的设计和运用
5
4 边坡工程中的人工神经网络方法
人工神经网络(简称NN-Neural network)是指由大量简单神经 元经广泛互连构成的一种计算结构,它是一种广义的并行处理系统。 人脑的认知模式被认为是一种并行的分布式模式,神经网络采用类似 于人大脑的神经网络的体系结构来构造模型仿真人大脑的功能,即把 对信息的储存和计算推理同时储存在一个单元里。因此,在某种程度 上神经网络被认为可以模拟生物神经系统的工作过程。特别是通过抽 象、简化和模拟手段,神经网络部分反映了人脑的某些功能特征,且 具有高度非线性、自组织、自学习、动态处理、联想记忆、容错性等 特征。近年来,人工神经网络开始应用于边坡工程的稳定性分析和评 价,对于解决复杂的边坡系统工程的稳定性问题提供了一条新的途径。
34
锚杆的破坏形式 锚杆的破坏形式通常有4种: ①锚拉杆被拉断; ②拉筋(锚拉杆)从筋浆界面处脱出; ③锚固体从浆土界面处脱出; ④连锚带岩土一起拔出。

4.2边坡稳定性课件

4.2边坡稳定性课件
极限平衡法:先假定多个土坡可能滑动的滑动面, 然后根据静力平衡条件和莫尔-库仑强度准则计算沿 各滑动面滑动的可能性,从中寻找稳定安全系数最小 者,其对应的滑动面即为土坡滑动可能性最大的滑动 面。
4.2.2 无粘性土坡的稳定性分析
Stability Analysis of Noncohesive Soil Slope

cos sin
i w sin tan
i w cos
Fs
TR TS



cos sin
i i
w sin tan
w cos
① 当渗流方向为顺坡时,即θ=β,i=sinβ
【 例 题 4-2-1】 某 均 质 土 坡 坡 高 H=5m , 土 的 重 度 γ=18.5kN/m3 , 抗 剪 强 度 指 标 c=20kPa 、 φ=15º 。试计算坡角为β=70º时的稳定安全系数。
O
R
• 均质土
• 二维
d
• 圆弧滑动面
• 滑动土体呈刚性转动
• 在滑动面上处于极限平衡状态
土坡沿圆弧AC滑动时,可视为土体ABC绕圆心O转动。
取1m长度进行分析,得到由滑动土体ABC产生对滑动圆
心O的滑动力矩MS和由滑动面AC上的摩擦力和粘聚力产
生对滑动圆心O的抗滑力矩MR分别为
M M
S R
W
f
由长期自然地质营力作用形成的土坡称为天然土坡,如山 坡、岸坡等;
由人工开挖或填方形成的土坡,称为人工土坡,如基坑、 渠道、土坝、路堤等边坡。
1、天然土坡
• 江、河、湖、海岸坡
1、天然土坡
• 山、岭、丘、岗、天然坡
贵州洪家渡
• 2.人工土坡

边坡稳定优质获奖课件

边坡稳定优质获奖课件

法向力
o
Ni (Wi Qvi ) cosi Qhi sini 满足极限平衡条件旳切线抗力
R
d
i
i
Q
vi
Q hi
Wi
Tfi [(Wi Qvi ) cosi Qhi sini ] tan i cili
滑动力矩
与干坡或水下坡比较,当渗流逸出段顺坡面流动 时,安全系数降低约二分之一。所以,有渗流逸出 时,下游坝坡要平缓旳多。
部分浸水土坡
当水库部分蓄水时,水位以上是干坡,下列是浸水坡,因为 水位上下坡体旳容重从干重度变为浮重度,下部旳抗滑力减 小,虽然粗粒土坝壳,其危险滑动面也可能向坝体内进一步。
BC E
1 D
Pi1 hi1
Wi Ni
Ti
1 Fs
(cili
Ni
tan i )
i
Wi
Ni i
Hi Hi1 Hi
Pi Pi1 Pi
根据竖向力平衡关系
Ti
1 Fs
(cili
Ni
tan i )
Fz 0
Wi Hi Ni cosi Ti sini
i
Wi
Ni cosi Wi Hi Ti sini 根据水平向力平衡关系
评价措施:极限平衡措施、极限分析措施、有限元分析措施。 极限平衡措施是根据给定滑动面上土体旳极限平衡条 件和莫尔-库伦破坏准则来计算沿滑动面失稳旳可能 性。
无粘性土坡旳稳定性
均质干坡和水下坡:没有渗透力作用
表面滑动
TN W
表面取微单元体 进行受力分析
Fs
R T
W
cos tan W sin
tan tan
1 Fs
(cili
Ni
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4
断面图中,初期坝一般是由堆石组成,尾矿堆积坝 是由尾矿颗粒组成,地基为具有一定承载力的岩石 或者其他地基。 由于湿法尾矿排放时,尾矿本身含有大量的水(质 量浓度一般为25∽30%),还有尾矿库库区汇水面 积内的雨水进入尾矿库,所以在某个标高下整个尾 矿坝坝体内的水一定时间内会形成渗流,这样就存 在一个自由的液面,即浸润线。 渗流分析计算模块就可以用来计算浸润线。 根据上面的断面图,在最高洪水位(70m干滩)情 况下计算出来的浸润线如下图:
各位领导、同事,大家上午好!
1
理正岩土计算 软件1Fra bibliotek渗流分析计算 2、边坡稳定计算
2
理正岩土系列软件是北京理正软件股份有 限公司开发的,用于岩土工程方面的一些 简单、实用型的计算。我们尾矿专业现在 主要使用其的两个模块。即渗流分析计算 模块和边坡稳定计算模块。
3
渗流分析计算模块
尾矿坝一般情况下都是由初期坝和尾矿堆积 坝两部分组成。其典型断面如下:
8
简化毕肖普法,安全系数为1.616
9
瑞典圆弧法,安全系数为1.169
10
由于土体理论本身的问题,毕肖普法比瑞典圆弧 法计算出来的边坡稳定安全系数要大一些,这也 是规范规定的1.20要>1.10的原因。 同样的模型计算,结果也是毕肖普法>瑞典圆弧 法。(1.616>1.169)
11
理正岩土系列软件中的渗流分析计算模块和边坡 稳定计算模块的介绍及其在尾矿专业当中的应用 汇报完毕。 请各位指正!
5
红色线为该尾矿坝计算浸润线
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边坡稳定计算模块
采用前述计算浸润线的尾矿坝断面,来进行边坡稳 定计算,计算结果为一安全系数值,与规范规定值 进行比较。该库初期坝高30m,堆积坝高60m,总 坝高90m,为三等库。规范规定安全系数最小值为: 简化毕肖普法为1.20,;瑞典圆弧法为1.10。
7
采用理正岩土软件的方便之处就是 用边坡稳定计算模块可以直接读取 其渗流分析计算模块的结果,从而 不用再次建立二维断面模型。 模块本身提供了两种计算方法(由 于土体稳定计算理论假设的不同而 形成的,各有适应的范围):简化 毕肖普法和瑞典圆弧法。 两种边坡稳定计算结果如下图:
关于尾矿专业的三维计算软件尚未接触,还没 有应用实例。
谢谢!
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