贵州印江岩口滑坡过程的数值模拟分析
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滑坡监测数据分析与预报一、观测数据质量分析为了便于分析,以6月2日观测值为初始值,各期观测值与之比较,得到各期水平位移量和垂直位移的分布。
水平位移和垂址位移分布图见附录1和附录2所示。
1.观测数据的粗差判断与剔除由水平位移和垂址位分布图,并根据误差理论和时间序列法显著性检验,23个监测点各期的部分水平位移观测数据存在粗差,部分水平观测数据明显偏离同点各期整体平移规律,背离位移运动方向,粗差的出现可能是观测和数据处理不佳造成的。
因此,需要剔除这些不合格的数据。
如表1所示。
从表中数据分析可知,6月8日和7月18日观测质量不佳,在决策分析时,可考虑摒弃这两期观测数据。
垂直观测数据从位移分布判断和分,总体位移趋势一致,但6月20日垂直观测数据波动较大,可考虑反摒弃本期观测数据。
表1 应该剔除的水平位移观测数据二、数据分析与预报从2014年5月15日至2014年7月25日,对各监测点进行了17个周期的观测,历时62天。
各监测点位移量统计结果如表2所示。
表2 监测数据总结分析表(2014年5月15日至2014年7月25日)由各期位移分布和统计结果来看,监测区域总体上可分为两个区域A区和B 区,A区由点GC01、GC02、GC03、GC07、GC08、GC09、GC13、GC14、GC15、GC23组成,B区由其余各点GC04、GC05、GC06、GC10、GC11、GC12、GC16、GC17、GC18、GC19、GC20、GC21、GC22组成。
A区各点水平位移水平位移量较小,趋于稳定状态,垂直位移量由逐渐沉而后略有反弹升高,这种情况可能与气象有关,历经2月个,气温由低升高后,地质受热膨胀所致。
B区滑坡情况严重,呈向西北方向整体下滑态势,各点水平位移和垂直位移量比较显著,位移量较大,水位位移均向西北方向移动,山坡坡底和山腰位移量较大,位移速率较快,其中坡度GC04点位移量最大,截止2014年7月25日,GC04点累计平移52mm,沉降为11mm。
基于UDEC的滑坡运动特征分析——以贵州省松桃县甘龙镇
石板村滑坡为例
陆泌锋;张辉;谢配红
【期刊名称】《人民珠江》
【年(卷),期】2023(44)1
【摘要】2020年7月8日,贵州省松桃县甘龙镇石板村突发一起滑坡,造成了人员伤亡,并使底部河流改道。
通过现场调查和实测剖面工作,对滑坡的发育特征和形成机制进行了分析,并利用UDEC离散元程序对滑坡的运动特征进行了模拟,还原了滑坡从启动到堵河的变形破坏过程,并得出滑坡不同部位的位移时效曲线,取得以下主要认识:滑坡是在不利的地形地貌与地层岩性组合、岩体结构、降雨和人类工程活动4个因素综合作用下产生,其滑面为泥灰岩与粗晶灰岩的接触面,滑坡的形成过程可分为前缘滑移-后缘拉裂、整体滑移和碰撞堆积3个阶段,滑坡具有剧烈启动效应,启动时最大速率可达5.24 m/s,后缘产生的位移和变形速率相对前缘滞后,滑坡产生的最大水平位移量达217.5 m。
【总页数】7页(P87-92)
【作者】陆泌锋;张辉;谢配红
【作者单位】贵州省地质矿产勘查开发局一〇六地质大队;中国地质大学(武汉)【正文语种】中文
【中图分类】P694
【相关文献】
1.滑坡前缘开挖后滑坡变形特征分析及稳定性评价--以贵州省岑巩县大榕滑坡为例
2.基于UDEC的高位滑坡运动参数影响因素
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4.基于离散元软件UDEC的滑坡运动距离预测--以贵州省兴义市龙井村9组滑坡为例
5.贵州省石板村滑坡特征及成因分析
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贵州暴雨模拟分析及地形影响数值试验金山;刘开宇;李腊平;张庆红【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2010(038)027【摘要】利用中尺度数值预报模式MM5,对贵州省2005年6月25~26日一次由中尺度对流系统(MCS)引起的暴雨过程进行数值模拟,并在MM5很好地模拟了此次MCS过程及伴随的云物理过程基础上,通过分别降低云贵高原的地势及削平云贵高原中东部以东地区模拟试验,研究了云贵高原西部阶梯型地形对贵州地区暴雨的影响.结果表明,云贵高原的第2阶梯地形仅对该地形下游地区对流云系的发展有影响,对上游地区降水影响不大,而云贵高原对高原西侧迎风坡降水有显著影响,对高原中东部地区暴雨的分布、强度和对流云系的持续时间有重要影响.【总页数】5页(P15103-15107)【作者】金山;刘开宇;李腊平;张庆红【作者单位】北京大学物理学院大气科学系,北京,100871;民航华北空管局气象中心,北京,100621;民航贵阳空管分局,贵州贵阳,550012;山西省大同地区气象局,山西大同,037004;北京大学物理学院大气科学系,北京,100871【正文语种】中文【中图分类】P332.1【相关文献】1.贵州典型暴雨地形影响的数值模拟 [J], 吉廷艳;彭芳;周后福;夏晓玲2.贵州暴雨模拟分析及地形影响数值试验(英文) [J], 金山;刘开宇;李腊平;张庆红3.2012年8月中旬四川大暴雨的数值模拟及地形影响试验 [J], 屠妮妮;何光碧4.贵州中西部地区一次台风暴雨天气过程的诊断分析及数值模拟 [J], 龙园;万雪丽;吴华洪;孔德璇;肖艳林5.06·6福建大暴雨的数值模拟及复杂地形影响试验 [J], 王珏;沈新勇;寿绍文;徐枝芳因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
第 19 卷 第 3 期 2019 年 3 月中国水运 China Water TransportVol.19 MarchNo.3 2019地形地貌与崩塌、滑坡的相关性分析——以贵州省开阳县为例孙乾征,江兴元,覃乙根,安培源,杨 义(贵州大学 资源与环境工程学院,贵州 贵阳 550000)摘 要:地形地貌是影响与控制地质灾害发生的一大因素,对开阳县境内 100 处崩塌、滑坡地质灾害进行统计,分析地形地貌对地质灾害的控制与影响作用,运用 geo-slope 模拟斜坡几何形态对斜坡稳定性的影响,总结开阳县滑坡、崩塌地质灾害在不同地形地貌上的分布与发育规律。
关键词:地质灾害;地貌类型;斜坡几何形态;开阳县中图分类号:P642文献标识码:A文章编号:1006-7973(2019)03-0146-03一、研究区概况及灾害现状 开阳县地处黔中地带,县域面积为 2,026km2,境内共 有 16 个乡镇,位于省会贵阳市的北部。
开阳县磷矿赋存丰 富,乌江在区内流过,区内地形变化多样,沟谷山川遍布, 区内地势由西南向东北倾斜,南部多为侵蚀脊状中低山,北 部多为峰丛谷地及河谷阶地,海拔最高处为双流镇狼鸡岭 1,704m , 最 低 处 是 龙 水 乡 小 河 口 506m , 相 对 高 差 达 1,198m。
境内一年降水量大都集中在 4~9 月份,年平均气 温在 13℃左右,位于亚热带季风气候地区。
根据开阳县地质灾害调查结果可知,全县共有 100 处崩 塌、滑坡地质灾害,其中滑坡 66 处,崩塌 34 处。
开阳县地 质灾害在各乡镇的分布情况见图 1。
塌、滑坡在峰丛沟谷与缓丘沟谷内分布 20 处,占总数的 20%;在峰丛谷地与峰丛槽谷分布的崩塌、滑坡有 8 处,其 中滑坡 7 处,崩塌 1 处;在峰丛洼地分布的崩塌、滑坡数最 少,共有 5 处。
开阳县地质灾害点在各地貌的分布及统计见 图 2、表 2。
图 1 开阳县各乡镇地质灾害点分布图 二、地貌与崩塌、滑坡的相关性 地貌是影响地质灾害发育的重要因素,开阳县内的地貌 类型可分为:侵蚀地貌、峰丛沟谷与缓丘沟谷、峰丛谷地与 峰丛槽谷、峰丛洼地四种类型。
矿山滑坡中的地质特征数值模拟探究杜卫卫(甘肃省地质矿产勘查开发局第四地质矿产勘查院,甘肃 酒泉 735000)摘 要:随着环境的恶化,人们越来越重视可持续发展问题,其中矿山地质灾害就是环境恶化中关键的一部分,而矿山灾害中最常见的就是矿山滑坡,因此需要对矿山滑坡中的地质特征数值模拟技术进行设计,首先选取了矿山滑坡的数值模拟模型,选取模型后,计算矿山滑坡数值模型参数,确定参数后对矿山滑坡数值模型范围进行了划分,划分后进行了边界设定,最后进行了矿山滑坡中的地质特征数值模拟。
进行矿山滑坡中的地质特征数值模拟实验,实验表明所设计的方法在准确度远远高于传统的数值模拟方法。
关键词:矿山;滑坡;地质特征;数值中图分类号:P642.22 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)11-0207-2Research on Numerical Simulation of geological characteristics in mine landslideDU Wei-wei(Fourth Institute of Geological and Mineral Exploration of Gansu Provincial Bureau of Geology and Mineral Resourses,Jiuquan 735000,China)Abstract: With the deterioration of the environment, people pay more and more attention to the problem of sustainable development, in which the mine geological disaster is a key part of the environmental deterioration, and the most common mine disaster is the mine landslide, so it is necessary to design the numerical simulation technology of the geological characteristics of the mine landslide, The parameters of mine landslide numerical model are calculated. After determining the parameters, the range of mine landslide numerical model is divided, and the boundary is set. Finally, the geological characteristics of mine landslide are simulated. The numerical simulation experiment of geological characteristics in mine landslide shows that the accuracy of the designed method is much higher than that of the traditional numerical simulation method.Keywords: mine; Landslide; Geological characteristics; numerical value地质灾害发生的原因有很多,包括人类活动和内部地质力量的作用,导致区域表面发生变化的自然现象,其中滑坡地质灾害较为严重。
0引言岩口水库工程是一项重要的水利工程,但由于历史原因,其堰塞体存在较为严重的安全隐患。
为了保障人民群众的生命财产安全,改造与治理岩口水库工程堰塞体已成为当务之急。
本研究旨在通过对堰塞体初期改造与治理方案设计的研究,提出可行性方案,为岩口水库工程堰塞体的安全稳定运行提供有力支撑,具有重要的现实意义和应用价值。
1工程概况岩口水库是一类大型综合利用工程,集防洪、供水、灌溉和发电于一体,具有极高的综合利用价值。
该项目包括一期工程和一期引水工程,总库容高达1.17亿立方米。
水库枢纽由面板堆石坝、左岸泄洪洞、右岸泄洪洞、右岸取水及发电引水、生态发电站等一系列重要结构组成。
特别值得一提的是,面板堆石坝是在1996年印江岩口“9·18”特大泥石流堆积体基础上加高、加固而成,最高可达68米,是一项具有特殊意义的支挡结构。
目前,这个工程项目正处于规模论证阶段。
本文将重点介绍堰塞体改建治理方案设计的研究内容,为您详细解析这一工程项目的初期改造与治理方案设计的工程概况。
通过深入研究和分析,期望能够为岩口水库工程的进一步发展提供有力的理论支持和实践指导。
2堰塞湖形成的原因、特点概述与前期抢险应急治理简介2.1堰塞体概况在1996年9月18日晚上10点左右,贵州省铜仁市印江县的印江河左岸的岩口河段发生了一起巨大的牵引式深层基岩滑坡。
这次滑坡的滑体从海拔670米的斜坡上迅速冲入海拔474米的河谷中,体积大约为260万立方米。
这个滑体形成了高51.4米的天然堆石坝体,并导致堰塞湖的水深达到42.24米,库容为3821万立方米。
最高淹没水位达到516.44米,这起事件不仅堵塞了印江河,还阻断了印(江)—松(桃)公路。
这次滑坡对上游的朗溪集镇以及周边的4个村庄造成了严重的影响,共有8655人受灾。
此外,还有98.67公顷(1480亩)的耕地、7058间房屋以及装机容量为1260千瓦的犀牛洞电站被淹没。
更令人担忧的是,这次滑坡还威胁到印江县城、13个村庄以及邻县的52000名居民的生命和财产安全。
贵州省某滑坡成因机制分析及稳定性评价【摘要】本文以贵州省习水县某滑坡为例,分析了滑坡的工程地质条件及基本特征,在此基础上研究了滑坡失稳的因素,进而分析了滑坡的成因机制,然后利用折线法计算出了滑坡的推力及各种工况下的稳定性系数,对滑坡进行了定量的评价,进而简要分析了防治措施,为该区地质灾害的防治提供了可靠的地质依据。
【关键词】地质滑坡;成因;稳定性;分析;建议引言滑坡位于习水县某镇,发生于2006年,滑坡纵长100m,平均横宽30m,为基岩滑坡,造成18户居民房屋发生不同程度的损坏,为了减少损失,县政府委托某单位进行了勘察,本文在此勘察资料的基础上对该滑坡进行简要的分析。
1 滑坡的工程地质条件地形、地貌:滑坡区属为云贵高原向四川盆地过渡的斜坡盆缘地带,总体地貌属侵蚀-剥蚀低山河谷斜坡地貌类型,海拔高程290~400m。
滑坡所在区域整体位于赤水河支流左侧岸坡地带,地形坡度相对较陡,平均坡度20~50°之间,局部为陡坎。
斜坡总体呈现为上部陡、中下部缓、临河为陡坎地形,水狮坝滑坡区域就位于土城河河岸陡坎以上斜坡的区域,该区域总体呈缓斜坡,但在下部由于人工建设的改造,呈现多级陡坎地形。
2 滑坡基本特征2.1边界及规模特征滑坡的形态和范围受边坡形态、岩土体结构及临空条件控制,根据该滑坡的变形和破坏特征,地形条件等,其边界条件表现为:(1)滑坡体前缘:在滑坡体前缘为过去人工修建房屋和公路高19-25m的呈陡崖状陡临空面,具有较好的临空剪出条件;该滑坡发生滑移时,滑体从该临空面底部6-8m以上部位剪出。
(2)滑坡后缘:受后缘变形裂缝控制,主要沿走向260°裂隙控制形成,现已开成宽0.1-1.9m宽的裂缝,形成高1.2m的错落,后缘裂缝与右侧缘裂缝贯通;(3)滑坡体侧缘:滑坡体左侧缘为人工建房和公路修筑时形成的陡临空面;右侧缘受变形裂缝隙控制,其形成主要沿走向135°裂隙形成,现已形成宽2.5-3.7m,长80余为,错落1.2-2m的裂缝带,并与后缘裂缝贯通。
基于条分法的滑坡运动过程数值模拟研究的开题报告一、选题背景及意义滑坡是地质灾害中一种常见而又危险的类型,其对人类造成的生命和财产损失极大。
因此,对滑坡的研究和防治具有非常重要的现实意义。
数值模拟是研究滑坡运动过程的有效手段之一,而条分法是一种经典的数值计算方法,具有精度高、能够适应复杂边界条件等优点。
因此,本课题拟基于条分法对滑坡运动过程进行数值模拟研究,为滑坡灾害的预测和防治提供科学依据。
二、研究内容1. 确定数值模型:建立基于条分法的滑坡物理模型,考虑岩土材料的力学特性、滑坡体的几何形态等因素。
2. 数值算法:采用显式计算方法,先求出每个单元的位移、应变和应力,再根据有限元法的基本原理,计算每个单元的应力、应变和内力。
3. 模拟计算与分析:通过计算模拟的方法,分析滑坡体在不同条件下的运动特征和变形规律,建立相应的数值模型,并对模型进行精度和可靠性分析。
三、研究方案1. 收集滑坡的相关资料,对滑坡体进行形态及地质条件等观测,获取物理特性参数,为模型的建立和分析提供数据。
2. 建立滑坡模型,采用条分法,利用计算机编程语言进行程序设计。
3. 进行数值模拟计算,通过改变物理条件参数,模拟不同滑坡运动状态下的变形规律及位移等情况,并与实际情况进行比对。
4. 对数值模型的模拟计算精度进行分析,发现计算误差,优化计算结果,提高模型的可靠性。
四、研究成果及预期效果1. 建立基于条分法的滑坡物理模型,模拟分析滑坡体运动及变形规律。
2. 研究滑坡发生的机理和规律,为滑坡灾害的预测和防治提供科学依据。
3. 优化条分法模型,提高数值模拟精度和可靠性。
五、研究难点及解决方案1. 原始数据的获取难度:通过现场观测、资料查询和测试手段收集数据,保证数据的准确性和可靠性。
2. 编程难度:采用现有计算机编程语言,引用现有算法和程序文献,进行程序设计,解决一些技术难点。
3. 参数设定问题:通过对一些重要参数,如滑坡体或地下水位等,进行不同设定方案的模拟计算,找到合适且具有实际意义的参数设定方案。
贵州省印江县革底滑坡基本特征及其稳定性评价*李宗发1",吕刚1,杜方哥1C贵州省地质环境监测院,贵州贵阳550081;2贵州地质矿产勘查开发局111地质大队,贵州贵阳550081;3贵州地质工程勘察设计研究院,贵州贵阳550081)摘要:贵州所处的特殊地理环境和脆弱的地质条件,极端气候的影响,使得滑坡地质灾害频发,如何预防和治理滑坡地质灾害仍是目前面临的难题。
本文通过对贵州省印江县革底滑坡基本特征的分析认为:该滑坡为一特大型旋转牵引式顺层岩土体滑坡,并形成“堰塞湖”,具有滑坡边界清楚、多级滑面、滑动时间长、多次滑动、滑向转向的特点,滑面发育在奥陶系下统大湾组泥灰岩间夹泥质条带,滑床为泥灰岩、滑带土为泥质条带。
通过滑坡稳定性计算,该滑坡体目前处于整体稳定状态,但“堰塞湖”仍有可能产生次生泥石流地质灾害的灾害链,威胁下游村庄和公路,最后提出了该滑坡的综合治理措施。
关键词:牵引式滑坡,旋转,堰塞湖,稳定性,印江革底中图分类号:P642.22文献标识码:A 文章编号:1003-6563(2020)01-0070-06Basic characteristics and stability evaluation of Gedi Landslide in Yinjiang County,Guizhou ProvinceLI Zongfa123,LU Gang1,DU Fangge1(1Guizhou Geological Environment Monitoring Institute,Guiyang550081,China No.Ill Geological Brigade, Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development of Guizhou Province,Guiyang550081,China;3Guizhou Geological Engineering Irwestigation Design and Research Institute,Guiyang550081,China)Abstract:Due to the special geographical environment,fragile geological condition and the influence of extreme weather in Guizhou Province,geological disasters such as landslides occur frequently.How to prevent and control landslides is still a difficult problem at present・Based on the analysis of the basic characteristics of Gedi Landslide in Yinjiang County,Guizhou Province,we concluded that the landslide was a large-scale rotary retrogressive slide which formed an imprisoned lake,with the characteristics of clear landslide boundaries,multi-level sliding surfaces,long sliding time,multiple sliding and change of sliding direction.The sliding surface developed between the marlstone and mudstone(shale)in Dawan Formation of the Lower Ordovician・The landslide bed was marlstone and the sliding zone was mudstone(shale)・Stability calculation indicates that the landslide body is currently in an[32]中国地质科学院岩溶地质研究所.桂林岩溶与碳酸盐岩[M].重庆:重庆出版社,1987.收稿日期:2019-07-08;修回日期:2019-07-16基金项目:贵州省科技厅社会攻关项目(黔科合字〔2012〕3162号)和矿床地球化学国家重点实验室项目群项目(SKLODG-ZY125-08)资助。
2021年第40卷第1期·DWRHE水利水电工程设计岩口水库工程堰塞体初期改建治理方案设计任堂刘清朴李岳东李娅摘要岩口堰塞体为1996年印江岩口“9·18”特大山体滑坡形成的滑坡堆积体,结合工程特点,如何达到在消除“溃坝隐患”的同时,充分发挥水资源综合效益,且投资省、工期短的目的,是岩口水库工程的关键问题。
从堰塞体概况及成因分析、前期抢险应急治理、永久整治的必要性和迫切性、堰塞体治理方案设计等方面介绍了岩口堰塞体改建治理方案设计的基本情况,为类似地质灾害体治理工程提供了一种解决思路,具有参考借鉴意义。
关键词堰塞体溃坝抢险应急改建治理中图分类号TV61文献标识码B文章编号1007-6980(2021)01-0041-041工程概况岩口水库工程由枢纽工程和输水工程两部分组成,是一座以除险防洪、供水、灌溉为主,兼顾发电等综合利用的Ⅱ等大(2)型工程,总库容1.17亿m3。
枢纽工程主要由面板堆石坝、左岸放空泄洪洞、右岸溢洪洞、右岸取水兼发电引水洞及生态电站等建筑物组成。
挡水建筑物拟利用1996年印江岩口“9·18”特大山体滑坡形成的滑坡堆体,经加高加固进行改扩建而成,最大坝高68m。
工程项目目前处于规模论证阶段,本文仅针对堰塞体改建治理方案设计进行介绍。
2堰塞体概况、成因分析及前期抢险应急治理简介2.1堰塞体概况1996年9月18日22:00许,在贵州省铜仁市印江县印江河左岸岩口河段发生一起特大型牵引式深层基岩滑坡,滑体从标高为670m的印江河左岸斜坡上快速冲入标高为474m的河谷中,方量约260万m3,形成了高51.4m的天然堆石坝体及水深42.24m、库容3821万m3的堰塞湖,最大淹没水位达到516.44m,堵塞了印江河及阻断了印(江)—松(桃)公路。
堆体上游朗溪集镇及周边4个村共计8655人受灾,淹没耕地98.67hm2(1480亩)、房屋7058间及装机1260kW的犀牛洞电站。
雷雨在“亚洲第一爆”之后来临──印江岩口滑坡抢险气象服
务记实
成凯
【期刊名称】《贵州气象》
【年(卷),期】1998(22)1
【总页数】4页(P43-46)
【关键词】滑坡;抢险;气象服务;雷雨
【作者】成凯
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】P642.22;P451
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1.岩塞爆破技术在喀斯特地区的应用——印江岩口特大型山体滑坡应急整治工程水下岩塞爆破 [J], 许以敏;杨正清
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3.贵州印江岩口滑坡过程的数值模拟分析 [J], 刘朋辉;魏迎奇;杨昭冬
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5.印江岩口抢险工程水下岩塞爆破施工 [J], 杨正清
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