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摘要 根据堆石不同于土体的特点, 从机理上分析了堆石的长期变形特性在室内试验和现场实测结果中的差异, 指 出了对于堆石流变性质的研究, 目前不宜通过室内试验的方法。为提高实际应用的可行性, 最好能通过现场实测资 料进行反分析以确定堆石的流变性能, 并以某混凝土面板堆石坝为例, 引入人工神经网络技术对堆石流变进行了三 维有限元基础之上的反分析研究, 取得了较好的成果。
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关键词 :
堆石,
流变,
流变机理,
研究方法
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收稿日期: 1999-08-10
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[1] |
朱其志1,2,赵伦洋1,2,刘海旭1,2,邵建富1,2. Shao-Zhu-Su岩石流变模型的快速显式积分算法及比较研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2016, 35(2): 242-249. |
[2] |
刘彦辰1,2,刘汉龙3,4,杨 贵1,2,刘 平1,2. 混凝土–堆石混合坝土压力模型试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2016, 35(04): 784-791. |
[3] |
侯 伟1,2,蔡正银2,周 健1,曹 培2,牛富生1. 基于模量软化法饱和粉砂永久剪切变形计算研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(s1): 3418-3423. |
[4] |
熊良宵1,虞利军2,杨昌斌3. 硬性结构面的剪切流变模型及试验数值分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(s1): 2894-2899. |
[5] |
刘 超,王洪江,吴爱祥,王 勇. 铜钼矿细粒全尾膏体浓度范围确定[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(s1): 3432-3438. |
[6] |
王 宇,李建林,左 亚,龚家伟. 不同卸荷路径下贯通裂隙岩体流变试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(s1): 2900-2908. |
[7] |
肖丛苗1,2,张顶立1,谭可可2. 大跨度隧道围岩流变参数智能分析及稳定性评价[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(10): 2038-2046. |
[8] |
朱元广1,刘泉声1,2,蒋景东2,黄用世3. 水泥砂浆体中三向压力传感器的测量特性[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(09): 23-23. |
[9] |
杨志全1,侯克鹏1,杨八九2,程 涌2. 流变参数时变性幂律型水泥浆液的柱形渗透注浆机制研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(07): 13-13. |
[10] |
曾 锃1,2,沈贵华2,王秋杰3,张泽辉2,党发宁1. 利用各向异性软岩筑高混凝土面板堆石坝关键技术研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(sl): 2655-2661. |
[11] |
赵晓菊,齐俊修,郑海伦. 抽水蓄能电站堆石坝料抗剪强度参数统计分析研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(sl): 2853-2860. |
[12] |
张 玉1,2,徐卫亚2,邵建富2,赵海斌3,王 伟2,梅松华3. 渗流–应力耦合作用下碎屑岩流变特性和渗透演化机制试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(8): 1679-1690. |
[13] |
丁靖洋1,周宏伟1,刘 迪1,陈 琼1,刘建锋2. 盐岩分数阶三元件本构模型研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(4): 672-678. |
[14] |
李晓柱1,2,刘 洋1,2,吴顺川1,2. 堆石坝现场碾压试验与离散元数值分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(s2): 3123-3133. |
[15] |
姚世贵1,石名磊2,袁 龙2,曾志军1. 全石料堆石体物理状态试验评定[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(s2): 3370-3377. |
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