复合层状岩体灾变滑坡-锚固体系协同作用机理与锚固效果研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41877258
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0705.工程地质环境与灾害
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Composite layered rockmass hazard landslides are widely distributed and potentially catastrophic. It is particularly important to prevent and control them with the anchorage technology. However, the synergistic interaction mechanism of the hazard landslide-anchorage system hasn’t been sufficiently studied and the treatment effect is difficult to guarantee. Taking the typical hazard landslide anchoring project as a research object, the discontinuity characteristics of rockmass in hazard landslide area and the evolution modes of hazard landslides are analyzed so as to establish the composite layered rockmass hazard landslide - anchorage system three – dimensional geomechanical model that is consistent with the evolution mode. By utilizing the physical modeling, discrete numerical modeling and field monitoring data, the synergistic interaction law of the hazard landslide – anchorage system with various evolution modes can be analyzed. The multi - parameter nonlinear mathematical mechanics model of stress and deformation of the hazard landslide - anchor system considering the evolution model can be established, the interaction mechanism of the composite layered rockmass hazard lanslide – anchorage system can be revealed. Then, the main control parameters that affect the anchoring effect can be comprehensively determined, and the associated monitoring data of the interaction between the main control parameters and the hazard landslide-anchorage system are analyzed. Finally, based on the multi-dimensional data fusion and mining methods, the multi-parameter evaluation model and evaluation criteria of anchoring effect from two aspects of strength and deformation can be established, the multi-parameter evaluation method of anchoring effect for the hazard landslide-anchorage system can be proposed. It can provide an important theoretical support for the practice of anchorage engineering.
复合层状岩体灾变滑坡分布广泛且具有潜在灾难性,采用锚固技术对其进行防治尤为重要,但目前对灾变滑坡-锚固体系协同作用机理研究不够深入,治理效果难以保证。以典型灾变滑坡锚索治理工程为研究对象,分析灾变滑坡区岩体结构特征与灾变滑坡演化模式,建立与演化模式相适应的复合层状岩体灾变滑坡-锚固体系三维地质力学模型。开展物理模型试验、非连续数值模拟并结合现场监测数据,分析不同演化模式的灾变滑坡-锚固体系协同作用规律,建立考虑演化模式的灾变滑坡-锚固体系应力和变形的多参量非线性数学力学模型,揭示复合层状岩体灾变滑坡-锚固体系作用机理。综合确定影响锚固效果的主控参量,对主控参量与灾变滑坡-锚固体系互响应的关联监测数据进行分析,利用多维数据融合与挖掘等方法,从强度和变形两个方面构建锚固效果多参量评价模型与评价判据,提出灾变滑坡-锚固体系多参量锚固效果评价方法,为锚固工程实践提供重要的理论支撑。

结项摘要

复合层状岩体灾变滑坡分布广泛且具有灾难性,锚固技术是灾变滑坡防治的主要措施之一。研究复合层状岩体灾变滑坡-防治结构体系协同作用机理,能够有效保障灾变滑坡治理效果。以典型水电工程区复合层状岩体灾变滑坡为研究对象,利用理论分析、室内试验、数值模拟与现场监测等方法,主要取得以下研究成果:(1)提出了基于谱分析的结构面粗糙度定量评价方法;对二维粗糙度参数进行三维拓展获取了三维粗糙度参数,并得到三维JRC值的计算方法;基于Barton所提出的JRC-JCS 模型,提出了可同时考虑结构面形貌中高频成分和低频成分峰值剪切强度定量评价模型;通过开展室内试验和数值分析,从宏细观两个方面揭示了复合层状岩体结构面剪切破坏演化规律。(2)揭示了考虑粗糙度的加锚节理剪切作用机理,建立了锚杆剪切抗力预测模型;分析了各演化指标对锚固作用下复合层状岩体结构面峰值剪切强度和锚杆变形特征的影响,完成了加锚复合层状岩体结构面剪切破坏阶段划分;基于位移反分析法,反演了灾变滑坡岩体力学参数,提出了用于评价锚固工程协同作用机理的三个衡量指标,并分析了五个关键因素对加锚前后反倾滑坡位移量、稳定性系数和锚索受力变化规律的影响。(3)提出了一种锚索加固方向不受限制时的最优锚固方向角计算方法;推导了均质和非均质岩体中锚索锚固段的应力分布规律,探究了不同参数对锚固段应力分布的影响;在锚固段受力分析的基础上探究了三种不同的内锚固段长度优化方法;基于现场监测技术,以位移与锚索测力计荷载作为主要评价依据对黄登I#灾变滑坡的锚固效果进行了评价;建立了考虑复合层状岩体灾变滑坡结构特征的SVM-PSO锚固效果评价模型,改进了基于中心点的三角白化权函数,引入集对分析理论,对层状岩体的锚固效果进行评价分级。该研究成果对于指导类似地区锚固工程优化设计具有重要的理论意义与工程应用价值。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(10)
Investigation on the Indeterminate Information of Rock Joint Roughness through a Neutrosophic Number Approach
中智数法研究岩石节理粗糙度的不确定信息
  • DOI:
    10.1038/s41567-019-0516-6
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Computer Modeling in Engineering & Sciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Changshuo Wang;Liangqing Wang;Shigui Du;Jun Ye;Rui Yong
  • 通讯作者:
    Rui Yong
Determining the Key Design Parameters of Tool-Path Planning for Rock Joint Carving
岩石节理凿岩刀具路径规划关键设计参数的确定
  • DOI:
    10.1007/s00603-022-03072-7
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Rock Mechanics and Rock Engineering
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Binqiang Fan;Liangqing Wang;Yong Li;Luobin Zheng;Linfeng Zhu
  • 通讯作者:
    Linfeng Zhu
Improved robust design of rock wedge slopes with a new robustness measure
通过新的稳健性措施改进了岩石楔形边坡的稳健设计
  • DOI:
    10.1016/j.compgeo.2020.103548
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    COMPUTERS AND GEOTECHNICS
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Fan Binqiang;Wang Liangqing;Gong Wenping;Wang Changshuo;Jiang Yaofei;Sun Zihao
  • 通讯作者:
    Sun Zihao
A new spectral analysis method for determining the joint roughness coefficient of rock joints
确定岩石节理节理粗糙度系数的谱分析新方法
  • DOI:
    10.1016/j.ijrmms.2018.11.009
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Changshuo Wang;Liangqing Wang;Murat Karakus
  • 通讯作者:
    Murat Karakus
Analytical model of shear mechanical behaviour of bolted rock joints considering influence of normal stress on bolt guide rail effect
考虑正应力对锚杆导轨效应影响的锚杆岩石节理剪切力学行为解析模型
  • DOI:
    10.1007/s11771-021-4700-3
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Central South University
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Luo-bin Zheng;Liang-qing Wang;Lin-feng Zhu
  • 通讯作者:
    Lin-feng Zhu

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其他文献

天然岩体结构面粗糙度各向异性、尺寸效应、间距 效应研究
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    --
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  • 通讯作者:
    唐辉明
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 作者:
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    Wuh
基于点云数据对齐技术的岩体结构面三维吻合度求取
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    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    葛云峰;陈勇;王亮清;霍少磊;王昌硕;夏丁;钟鹏
  • 通讯作者:
    钟鹏

其他文献

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考虑滑床复合层状岩体结构特征的桩岩接触面作用机理与抗滑效果研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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