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1)  stability of rock mass and soil mass
岩土体稳定性
2)  Soil mass stability
围岩土体稳定性
3)  geotechnical stability
岩土稳定性
1.
Research on source of loose earth for lmpact-deposit debris flow to develop in view of geotechnical stability of debris flow catchment——Taking pingchuan debris flow as an example situating in xichang-muli road;
从泥石流沟的岩土稳定性论冲淤变动型泥石流的物源问题——以西(昌)木(里)路平川泥石流为例
4)  the Based stability
介质(岩土体)稳定性
5)  rock mass stability
岩体稳定性
1.
Information entropy-based variable fuzzy sets model for the classification of rock mass stability;
岩体稳定性熵可变模糊分类模型的探讨
2.
The rock mass stability is a prerequisite condition of ensuring safety in production.
针对安庆铜矿2#矿体赋存条件的特征,为确保矿体安全、顺利回采,开展了现场岩体工程地质调查,进行了岩石力学参数测试,在收集和整理原有资料的基础上,对其进行了岩体质量评价,运用Mathews方法进一步评价了岩体稳定性。
6)  rock stability
岩体稳定性
补充资料:土体稳定性


土体稳定性
stability of soil mass

tut一wendingx{r、g土体稳定性(stability of 50;1 mass)土体的一部分抵抗另一部分在自重和外载荷作用下沿着潜在滑裂面发生剪切破坏的安全程度。土坡稳定性、地基承载力和挡土结构稳定性,都属于土体稳定性范畴。常用的确定土体稳定性的方法是极限平衡法。 土坡稳定性天然的、人工填筑的和开挖的土质边坡抵抗沿潜在滑裂面发生滑坡的安全程度。在无豁性土坡中滑裂面的形状近似于直线,而在私性土坡中则呈曲线或复合形状。常用的土坡稳定性分析方法是刚塑体极限平衡法.其中条分法应用最为广泛。它最早由瑞典人K.E.彼德森(K.E.Petterson)提出,通常称为瑞典条分法。此法假定土体稳定性是平面应变问题,滑裂面是圆柱面,将滑动土体分成若干垂直土条,不考虑土条间的作用力.见图1。滑裂面上的全部抗滑力与滑动力之比,即土坡的稳定安全系数F.,可以由下式表示艺〔c‘l+tg尹(Weosa一以)〕艺Wsina(l)边坡,以降低土体内的剪应力,或采取减小土体内孔隙压力的措施以及其他加固措施。 地基承载力地基在自重和外载荷作用下抵抗剪切破坏的能力。地基土的一部分沿着图2中的滑裂面发生剪切破坏前的最大载荷称为极限载荷,此时地基对基础的反力称为地基的极限承载力.极限载荷可根式中:‘,尹分别为有效猫聚力和有效内摩擦角。┌─┐│B │└─┘些吓‘“厂E 图l清动土条上的作用力 W‘一土条自t.V‘,H‘,V,+,,Hi+1一条间力;N一 径向反力,界一切向反力,从一孔原压力,八一土条宽; li一土条底边长.~倾斜角 实践表明上式往往给出偏小的安全系数值,且孔隙水压力愈大,误差愈大。目前已发展了许多考虑条块间作用力的方法,其中以摩根斯坦一泼赖斯(Mogenstem一Price)法最为严格,它导出了满足静力平衡和变形协调的徽分方程,再根据边界条件求解,但计算工作t大,必须用计算机实施;简化毕肖普(A.W.Bishop)法较为简便,它假定土条间作用力的合力呈水平方向,其安全系数的表达式为 图2地基清动面 I,,,I一极限平衡区.a一滑裂面;犷~ 基础载荷,D一墓础埋1深度;B一基础宽度据极限平衡理论求解,但由于影响因素很多,目前尚无严格的一般解析解。国内外学者在不同假定的荃础上提出了很多计算极限承载力qul.的公式,但都可以写成以下基本形式。一:一N二+、。。
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