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文档简介

基于网格的多土层边坡屈服加速度计算方本发明公开了基于网格的多土层边坡屈服多土层边坡的最危险边坡滑动面以及相应的屈2获取某多土层边坡的地质数据,其包括结构材料分区特征、边坡滑动位置信息至少包括坡面各级平台位置信息、坡率突变位置信基于边坡滑动位置信息,采用有限元强度折减法,选定滑动面根据液相的质量流量和气相的质量流量,并基于遭遇地震时多土层边坡的上下游水3第一步,根据几何网格模型,采用网格自适应方法计算潜在对任意滑入点与滑出点组合,选取滑入点处的圆弧切线与该滑入点基于网格特征,对滑弧半径上限进行迭代修正,使得由其生成的滑根据渗流压力相关参数、土料凝聚力产生的抗滑力、滑动面正应输入到土条抗滑力计算公式中,计算得到考虑渗流作用和土条所受力学载荷的土条抗滑基于最危险圆弧滑动面,采用网格自适应递归算法生成若干滑动面4对所有潜在边坡滑动面,通过交替迭代显式的土条力和力矩平衡方程,根据某多土层边坡的地质数据,并耦合水力学参数与力学抗剪信息,实现如权利要求1_9任一所述的基于网格的多土56789理器实现上述的基于网格的多土层边坡屈服加速度图3为遭遇地震时稳定渗流孔隙压力场等值线与边坡最危险滑动面的一种对应关[0028]如图1所示,本发明基于网格的多土层边坡屈服加速度计算方法的第一种具体实采用局部网格加密算法,对最危险边坡滑动面以及对应的屈服加速度进行处理,饱和土体孔隙压力,首先从上下游水位均位于坡顶的初始工况开始计算,以1天为时间步定义为通过滑入点与滑出点的直线和与其平行的圆弧切线之间的距离,可替代[0065]其中分别表示第n+1次和第n次迭代第i个土条底边的右端点纵坐标,si表[0066]同时将关于滑入点与滑出点,以及点(x。+iwy)的圆弧半径作为第n+1次迭代修[0075]其中pi表示土条i所受静水压力合力向量,Mqs表示土条i所[0079]递归结束后获得N-1个土条[0082]通过将有限元非饱和渗流仿真计算结果中的孔隙压力场和气相压力场投影到各laklck分别表示渗流有限元仿真结果中单元高斯点k的气相压力和孔隙压力。[0085]最后基于简化毕肖普算法框架,推导边坡稳定性系数为1时的水平地震峰值加速[0089]土体有效饱和度sene,(u:)的计算公式如下:Ld=(dnsx-dni)/(Nurr-1)[0096]工况4中,将本发明提出的跨土层土条等效抗剪强度算法与现有技术中的无等效,x=x1+(i-1)AL位于前一土条底边延长线以上,且滑动面左端与坡面夹角小于45度,(xynaxi)位于与滑入点连线上,同时满足ypi-ymini>si,其中yp,i和si分别表示中间节点i对应的坡面纵坐标和该处离散几何网格模型纵向单元尺寸。元渗流仿真结果中通过离散几何单元投影获取孔隙压tan(9)=f(x)+Af(x)[0131]其中为条间力方向系数,f,为满足[0135]交替迭代计算屈服加速度系数条间力方向和条间力方向系数,直至相邻两次迭[0145]同时,本发明的工况4综合考虑静水压力、渗流孔隙压力与非饱和土体基质吸力震作用的工况1结果,表明静水压力和土体基质吸力对边坡地震稳定作用大于渗流孔隙压理器实现上述的基于网格的多土层边坡屈服加速度图一个流程或多个流程或/和方框图一个方框或多个方框中指[0151]这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程或

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