动载作用下露天高陡边坡稳定性研究

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随着社会发展,各类工程项目数量逐渐增多,所需要的建筑石料需求也日渐增加,矿山的爆破也逐渐增多,因此形成了大量爆破边坡,这些边坡的稳定性可能会在爆破作用下越来越低,滑坡等灾害的发生,将会产生人员伤亡以及经济损失,因此,目前对于深入边坡稳定性的研究非常迫切。位于浙江舟山的大皇山建筑用石料矿在不断的爆破作用下形成了爆破边坡,这可能会在爆破应力波的持续作用下产生安全隐患,论文通过对爆破振动数据进行拟合,得到大皇山爆破振动波的衰减规律,通过对振动信号进行能量分析以及使用数值模拟软件建立边坡模型,对边坡的稳定性做出分析。(1)通过对现场采集的爆破振动数据进行记录并分析,使用Origin软件,对三个方向的爆破振动速度的数据进行线性拟合,得到爆破振动衰减相关系数K、α值。(2)使用HHT法对振动信号进行分析,通过对振动信号进行EMD分解和Hilbert变换,得出单段药量的增加会使信号的优势频率减小并使信号能量所处的频带更短,不利于边坡的稳定性。(3)通过数值模拟软件ANSYS建立边坡模型,模拟在只受重力作用下,边坡的稳定性。通过有限元强度折减法,确定了边坡的潜在滑移面以及安全系数。从模拟结果中得到边坡的安全系数为2.41,边坡的潜在滑移面贯穿至坡脚,这为有效预防边坡的失稳破坏提供理论依据。(4)通过ANSYS/LS-DYNA建立边坡模型,将实际测得的速度时程曲线作为荷载输入到模型中,分析模型的动力响应特征,发现单段药量的增大不仅会使边坡产生更大的应力与位移,还会使达到最大应力与位移的时间缩短,并且单段药量与位移之间不呈现线性关系,位移的增长速率要大于药量的增长速率。图50表9参57
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