资源描述
,Soft Ground,Foundation,Seepage,Dynamic,Slope,Soft Ground,|,边坡例题,#,Soft Ground,|,边坡例题,Tutorials,#,Soft Ground,|,Tutorials,#,Foundation,|,边坡例题,#,Foundation,|,边坡例题,Tutorials,#,Foundation,|,Tutorials,#,Seepage,|,边坡例题,#,Seepage,|,边坡例题,Tutorials,#,Seepage,|,Tutorials,#,Dynamic,|,边坡例题,#,Dynamic,|,边坡例题,Tutorials,#,Dynamic,|,Tutorials,#,Slope,|,边坡例题,#,Slope,|,边坡例题,Tutorials,#,Slope,Soil Nail,加固边坡稳定分析,|,Tutorials,#,边坡例题,无加固边坡稳定分析,土钉加固,边坡稳定分析,00.,目录,01.,学习目标,3,02.,概要,4,边坡加固分析概要,边坡稳定分析方法,边坡加固施工法,土钉,加固施工法,模型构成,03.,项目设置及特性定义,9,开挖,SoilWorks/,导入文件,定义地基特性,定义结构特性,04.,建模,12,生成面及赋予特性,生成网格,设定边界条件,(,设定水位线,),设定边界条件,(,地面支承,),赋予,LEM,特性,设定边界条件设定,(,设定圆弧破坏面,),05.,分析,19,设定分析工况,定义设计选项,分析及生成计算书,06.,分析及输出计算书,24,分析结果,(LEM),分析结果,(SRM),生成结果,(SAM),生成计算书,07.,深化学习的指南,28,2,01.,学习目标,本例题里,通过对用土钉,(土钉),加固的切边坡稳定分析,理解,SoilWorks,程序操作流程并正确使用及熟悉基本功能。,理解边坡,LEM(,极限平衡法,),SRM(,强度折减系数法,),SAM(,应力极限平衡法,),的基本流程,利用,SoilWorks,进行分析,并熟练掌握运行结果的分析及计算书的生成。,在边坡,LEM,SRM,SAM,分析中,,SoilWorks,的操作流程如下;,在,SoilWorks,中的操作流程,导入分析对象,CAD,模型,生成面及赋予特性,自动生成网格,(SRM,SAM),赋予边界条件,分析工况,及定义设计选项,运行分析,STEP 01,STEP 02,STEP 03,STEP 04,STEP 05,STEP 06,分析结果及,输出计算书,STEP 07,3,1),极限平衡法,(LEM,Limit Equilibrium Method),极限平衡法的目的是,对滑动面,可能,发生破坏的,土体进行稳定性分析,为了简化计算,假定一定条件后,利用简单的静力学理论求解。,在极限平衡法中,在设计中计算安全系数最常用的是,Bishop,方法,虽然按静力学求解假定,的破坏面的,稳定性不能成为正确的解,但求出的安全系数几乎接近正确值。根据,Bishop,法的基本原理如下图,,Bishop,安全系数的计算式如下;,式中:,W,:,切片土的整个重量,(tf/m,3,),a,:,倾斜角,(,度,),C,:,土的粘聚力,(tf/m,2,),b,:,切片幅,(m),:,土的内部摩擦角,(,度,),T,:,Tn,Tn,1,02.,概要,在实际工程中,对于地基设计的边坡加固分析时,常采用极限平衡法(,LEM,)的理论与工程实际经验相结合。极限平衡法(,LEM,)虽然能够计算边坡内,可能破坏面的,全部安全系数,但它却不能预测整个边坡的应力分布及位移变化的大小。因此,当需要得到边坡稳定的应力、应变及位移变化时,极限平衡法就表现出它的不足。在实际工程中,为了得到边坡的应力、应变,通过,SRM,(,Strength Reduction Method,)或,SAM,(,Stress Analysis Method,)进行边坡稳定的数值分析越来越被工程师们重视。,1.,边坡加固分析概要,2.,边坡稳定分析方法,4,02.,概要,1),安全系数维护法,(,抑制施工,),区 分,施工法特点,排水施工,排水施工类别为地表水排水施工和地下水排水施工:,地表水排水施工,-,为不让因降雨产生的表面水渗透到地下的方法,-,防止渗透法、水路施工、暗沟施工等,地下水排水施工,-,把渗透到地下的水排除到边坡外的方法,-,集水井施工,排水隧道等,砌块施工,按边坡的地表面暴露在空气中的状态原样搁置的情况下,根据风、降雨及地下水等侵蚀最终是转变成崩溃,因此是边坡按砌块或网格模样砌块等覆盖,预防边坡侵蚀的施工法,植被施工,让边坡被植被覆盖,防止基于风、雨水侵蚀的方法。,植被施工作为倾斜面保护施工,是最普遍使用的。作为至今为止使用频率还是很高的施工方法,最大的理由是比较经济和在倾斜面作为保护施工有效果。,表层安全施工,把注入材料注入到地基,提高不稳定土质的稳定性,挡住地下水或渗透水的流入,阻挡使边坡地基不稳定的方法。,注入施工法中使用的注入材料有很多种,但主要按水泥系列,(,悬浮液薄浆,),水泥药液系列,(,颗粒溶液薄浆,),药液系列,(,溶液薄浆,),来大分类。,2),安全系数增加法,(,硬施工,),区 分,施工法特点,倾斜放宽施工法,能够充分利用倾斜面附近土地的情况下,使倾斜面平缓或者把预想滑动的土块清除,确保稳定性的施工方法。,一般滑动面上的在中央,1/3,的,上部的土或者岩石对引起滑动造成影响,在它下部的土则抵抗滑动,清除上部滑动土块的施工方法称作培土施工。,培土施工根据对边坡需要培土的规模来类别全面培土和部分培土。,根据边坡规模培土施工法可能会发生大的工程费,所以对所适用的施工法需要彻底的事前调查。,补强材料注入施工法,在要滑动的倾斜面内部注入补强材料增加滑动抵抗力的施工法。,代表性的施工法有锚杆(,Rock bolt,)施工法,、土钉(,土钉)施工法、永久锚固施工法、,FRP,施工法、硬桩施工法、土类结构施工法等。,土类结构施工法,本施工法是边坡上部的占地确保困难的情况下或者切削成稳定坡度以上后,为了确保边坡的稳定性而设计的结构施工法。,土类结构施工法的种类,-,边坡高度低的切削坡面,:,自然砌石、重力式挡土墙、反重力式挡土墙,L,形挡土墙,-,边坡高度高的切削坡面,:,锚固和并行的重力式挡土墙、反重力式挡墙、,L,形挡土墙,提高抗剪强度的,施工方法,根据水泥、膨润土、,水玻璃系列药液,(LW,SGR,DDS,LAG,MT,施工法等,),等注入地中或高压喷射,(CCP,JSP,JGP,Column Jet,施工法,),将形成的,地基强化阻止边坡滑动的方法。,虽然是高价施工费,但作为对象地基的适用范围宽和可靠的施工法,特别作为安全事故对策施工法被大量适用。,6,02.,概要,4.,土钉,加固施工法,土钉,施工法,相当于前面说明的加固施工法分类上的安全系数增加法(硬施工法)中补强材料注入施工法。一般是在设计基准上按标准梯度和梯度放宽施工法不能确保稳定性的情况下,使用最多的加固施工法。,土钉,施工法作为边坡加固及对开挖面弹性的地基加固施工法,补强材料按没有预加应力的细密的间距注入到原地基,增强原地基整个自身的抗剪强度,尽可能抑制地基位移的,Top Down,式加固施工法,它的特点如下;,作为原地基加固施工法,Nail 1,个负担的安全度低,所以对整个稳定涉及的影响相对性的少。,施工方法简单施工时噪音、震动少,,是接近,城市中心施工的最优选择。,适用于永久边坡时必需有,Nail,的防止腐蚀对策。,为了边坡内排水处理,必须要求设置水发施工。,土钉,施工法不适用平面,边坡破坏,,对较低,的滑动破坏预想,的土层面,采用边坡保护、防土架设、永久墙体等加固方法更好,此外也可用于保护沙土或保护风化严重的切边坡。,土钉,施工法按下面三大种分类;,类别,施工法概要,优 点,缺 点,重力式,Soil Nail,施工法,穿孔洞内,注入,Nail,体按无压灌浆使,Nail,体和加固的土块能够一体化。,Nail,每根施工费低廉,根据多年的设计及施工经验积累的专有技术,主材料求得容易、施工简单,松散的地基或者破碎及纹理严重的岩石层等,为了确保灌浆的质量,需要,23,回的反复注入灌浆施工。,加压式,Soil Nail,施工法,(,永久,Packer Type),Nail,的固定利用永久包装机密封后,按加压式灌浆使,Nail,体和加固的土块一体化。,按松散的地基、破碎带区间的加压式灌浆方式,灌浆质量容易管理,灌,浆有效粒度增加引发的抵抗力增大,Nail,每根分担面积增大,牢固或紧密地基中的加压效果不好,不能回收,灌浆养护时,若材料分离出现空洞时,再施工就很困难。,强度相对较小。,需要使用包装材料,,每根,施工费高,加压,+,重力式,Soil Nail,施工法,(,可以再次使用,Packer Type),清除,Nail,的固定,利用设置容易的,2,种橡胶包装机密封后按加压式灌浆,使,Nail,体和加固的土块一体化。,把,1,次加压式灌浆养生时发生的空洞按,2,次重力式灌浆补充,确保灌浆的质量,。,牢固或稠密地基中由于有效粒度增加效果不明显。,与重力式相比灌浆工程较复杂,与重力式相比每根工程费高,7,02.,概要,按照无加固分析边坡时出现,NG,情况下,可以对其进行放宽梯度和加固边坡,本例题中,采用边坡加固中最常用,的土钉施工,法,利用有限元分析法(,SRM,SAM,),对加固后的边坡在雨季时进行稳定性计算。例题中所采用的模型及相关的地基属性如下:,模型,2),材料特性,模型,地基特性,5.,模型构成,序号,名 称,模型类型,初始扩散宽度,(m),初期扩散角,(,deg),抗张强度,(kN),等价半径,(m),钢筋截面,/,材质,1,土钉,Nail,(LEM),Nail(LEM),1,10,115,1,-,结构特性,序号,名 称,模型类型,弹性模量,(kN/m,2,),天然容重,(kN/m,3,),饱和容重,(kN/m,3,),泊松比,粘聚力,(kN/m,2,),内摩擦角,(degree),1,风 化 土,摩尔,-,库伦,36,500,18.5,19.5,0.33,17.5,31,2,风 化 岩,摩尔,-,库伦,150,000,21,22,0.30,50,33,3,软 岩,摩尔,-,库伦,1,850,000,24,25,0.28,180,35.5,4,风 化 土,摩尔,-,库伦,(LEM),-,18.5,-,-,17.5,31,5,风 化 岩,摩尔,-,库伦,(LEM),-,21,-,-,50,33,6,软 岩,摩尔,-,库伦,(LEM),-,24,-,-,180,35.5,8,软岩,风化岩,风化土,钉,Nail,序号,名 称,模型类型,截面面积,(m,2,),弹性模量,(kN/m,2,),容重,(kN/m,3,),泊松比,热膨胀系数,屈服强度,2,土钉,Nail,植入式桁架,0.0006424,200000000,76.98,0.3,1.2E-5,35000,在桌面中选择,SoilWorks,执行图标,选择,Project Manager,Slope,在“定义初始参数”中单位按,KN,、,m,、,sec,设定后点击确认 按钮。,选择,主图标,导入,CAD文件,点击,Section.dwg,文件后点击打开,按钮,在,命令框窗口中输入,Z,(zoom),e,键确认模型数据,1.,开始,SoilWorks,开始,/,导入文件,导入为了分析预先制作成的文件,SoilWorks,开始及导入,1,2,3,5,4,03.,作业环境设定及特性定义,9,03.,设定作业环境及定义特性,2.,定义地基,特性定义,在主菜单中,选择,模型,材料属性,地基特性,(,命令框,:gm,),点击数据库,按钮,在地基常数数据库选择栏中,地基常数数据按,1.1SCHIST#1,设定。,在土质类型的选择项中勾选,风化土,-,软岩,在模型类型中选择,摩尔,-,库伦,点击,按钮,为了,LEM(Limit Equilibrium Method,,极限平衡分析法,),分析,填加不同分析种类的模型的地基材料。,6.,将上面生成的风化土、风化岩、软岩模型变为,摩尔,-,库伦,(LEM),后填加。,定义,地基特性,在命令框窗口中直,接输入命令语,可以调出菜单,。,在,SoilWorks,中,可以把适用于工程的地基特性数据库化,方便使用。地基特性可以通过设置文件夹内,Soil Works/Dbase,里的,gdb,文件编辑来制作。,10,1,6,3,4,2,5,在主菜单中选择,模型,材料特性,结构特性,(,命令框,:sp,),名称输入栏输入,Nail(LEM),构件类型栏中选择,土钉,/,桩,(LEM),在厚度方向布置间距输入栏输入,2,在初始初始扩散宽度输入栏输入,1,在初始扩散角输入栏输入,10,在抗拉力输入栏输入,115,在等效半径输入栏输入,1,确认未勾选“抗剪力沿长度方向变化”,抗剪力输入栏输入,0,点击添加,按钮,名称栏输入,Nail,构件种类选择栏选择,植入式桁架,水平间距输入栏输入,2,截面信息中截面的面积输入栏输入,0.0006424,材料信息中钢筋的弹性模量输入栏输入,200000000,材料信息中钢筋的泊松比输入栏输入,76.98,材料信息中钢筋的容重输入栏输入,0.3,材料信息中钢筋的热膨胀系数输入栏输入,1.2E-5,材料信息中钢筋的屈服强度输入栏输入,350000,点击添加,按钮,点击关闭,按钮,03.,设定作业环境及定义特性,3,.,定义结构特性,1,3,9,10,2,11,12,13,14,15,16,15,20,结构特性的定义,11,8,21,04.,建模,生成面及赋予特性,在,SoilWorks,中利用,智能曲面,功能,自动探索闭合,的板块后生,成面。这时,Nail,为了生成一个独立的网格组,在生成面之前预先赋予结构特性(物理性质)。不按一,个单元生成,的情况下在,整个板块生成,面,生成的面,利用拖拽可以,在制作网格前提前赋予地基特性。,为了生成一个,独立的土钉(,Nail,)网格,组,在面生成之前对有关土钉(,Nail,)的线赋予特性信息。,除自动生成线的特性外,还需要自动生成整个面,从而对,SoilNail,生成网格。,在作业框中选择,5,个,SoilNail,线,(LEM,分析中要把,Nail,按,1,个单元建模,),作业目录树,结构特性,NailEmbedd Truss,用作业框,拖拽,主菜单中点击,几何形状,生成,面自动生成,(,命令框,:ss,),作业框中选择,风化土,板块,作业目录树,材料特性,地基特性,风化土用作业框,拖拽,重复,45,项,过程,,在,风化岩,软岩,板块赋予特性,1,2,生成面,及,特性赋予,本例题对,极限平衡法和有限元法同时执行分析。首先对面赋予,FEM,特性后生成网格然后重新对面赋予,LEM,特性,就会把面中,LEM,特性,、单元中,的,FEM,特性可以分割分担。,4,5,12,被赋予面或曲线的特性在作业目录树中可以确认,04.,建模,2.,制作网格,利用被赋予了特性的面生成网格,在,SoilWorks,中根据网格稠密度提供,非常稠密,/,稠密,/,稀疏的网格。,在主菜单里,选择,模型,网格,智能网格,(,命令框,:sm,),在网格稠密度里选择,非常稠密,勾选,生成高阶单元,生成三角形单元,确认勾选,独立注册各区域的单元网格组,点击确认,按钮,确认已生成的网格,重新定义网格的名称,网格名称定义,生成的网格,5,执行有限元,(,强度减少,法,),分析时,为了体现与实际接近,的破坏形状,更精确的验算结果,生成高,次单元。,网格的大小和形状对结果有很大的影响。考虑效率尽可能的生成稠密的和形状好的网格才能计算更精确的最小安全系数,。,6,13,被赋予了特性的面上生成网格时,,单元信息,中自动,赋予材料特性并表示,它的个数。,网格的名称也,按材料特性逐渐的类别定义,,可以利用,F2,键重新再定义名称。,1,2,3,4,14,04.,建模,2.,生成,网格,有限元分析中单元网格的形状和大小对结果有很大影响。,利用智能网格功能,分割自动生成的,Nail,单元。,主菜单中形状,模型,单元,建立单元,隐藏下面网格组中自动生成的,(Embedded Truss)Nail,网格,网格组名称中输入,Nail,单元类型按选择,植入式桁架单元,结构特性选择,2 Nail,连接,Nail,的开始点和终点,生成各自的土钉单元,确认在作业目录树中生成的总计,5,个的土钉,l,单元。,用单元生成功能可以生成连接两个节点的,结构单元。,Nail,网格组生成,1,2,1,2,3,4,5,利用激活,的,捕捉,在,CAD,中做线图连接两个节点可以生成一,个单元。,6,3.,设定边界条件,设定,(,设定水位线,),设定雨季水位线,主菜单中选择,荷载边界条件,函数,水位线,(,命令框,:wl,),函数名称中输入,水位,。,选择如图的,7,条线。,点击确认,按钮。,1,2,3,水位线设定,04.,建模,15,4.,设定,边界条件,(,地面支承,),为运行,SRM/SAM,分析设定地基边界条件,主菜单中选择,荷载边界条件,边界,智能支承,(,命令框,:as,),边界组中输入,Ground Support,网格组 选择,考虑所有单元网格组,点击确认,按钮,1,2,3,地基边界条件设定,04.,建模,16,17,04.,建模,5.,赋予,LEM,特性,为了同时执行极限平衡分析法和有限元分析法,面,/,线中赋予,LEM,特性、生成的单元中赋予有限元特性。一个面,/,线中只能赋予一个特性信息,所以赋予,FEM,特性生成网格后,在面和线中各自赋予,LEM,特性信息。,隐藏生成的网格后,在作业框中选择,风化土,区域。,作业目录树,材料特性,地基特性,风化土,(LEM),用作业框拖拽到,风化土,重复,12,过程,风化岩,软岩,区域赋予,LEM,特性,作业框中选择,SoilNail,线,5,个,作业目录树,材料特性,结构特性,Nail(LEM),用作业框拖拽到,SoilWorks,线,确认分配的特性,1,2,输入,LEM,特性,信息,4,5,1,6.,设定边界条件,(,设定圆弧破坏面,),设定为了进行,LEM,和,SAM,分析的,圆弧破坏面,。设定假定的,圆弧破坏面,必须经过的通过点,在,Nail,加固区域可以判断增加的安全系数。,主菜单中选择,极限平衡法,边界,圆弧破坏面,边界组中输入,栅格,Radius,在圆弧中心点间距输入栏输入,1,点击,按钮后,在工作面中画网格范围,选择,使用圆弧半径和长度,查找第一个圆弧半径的方法选择,定义初始圆弧通过点,,通过点(,10,,,10,)。,圆弧半径增量,输入栏输入,1,圆弧半径增加数量,输入栏输入,10,点击确认,按钮,1,2,3,4,7,8,3,7,圆弧破坏面,设定,考虑到边坡坡度、地基材质等画了,预想破坏面的,范围。网格成为圆的中心点按指定的个数,生成假想破坏面,,计算对,各破坏面的,安全系数。制图成使近似于最小,安全系数破坏面的,中心点为网格中央位置。,执行分析后,越接近最小安全系数输出的,圆弧破坏面的,中心点画成的网格中央,越是有可靠度的结果。执行分析,后破坏面的,中心点在网格外围形成的情况下,要重新设定使能够在网格的中心位置,。,18,04.,建模,19,05.,分析,1.,设定分析工况,分别,设定,LEM,SRM,SAM,分析的分析工况,主菜单中选择,分析设计,设计和计算书控制,分析工况,(,命令框,:ac,),分析工况框中点击添加,按钮,名称输入栏中输入,LEM,分析方法选择栏中选择,边坡稳定分析,(LEM),点击分析控制数据,按钮,边坡方向选择,从右向左方向,勾选初期水位后输入栏输入,1,选择栏选择,水位,点击确认,按钮,点击定义分析模型,按钮,将,输入的所有数据,中的边界组,栅格,Radius,按拖拽到,分析用数据,点击,确认,按钮,分析状况设定,1,2,3,10,4,7,8,9,5,6,初期水位设定时选择水位线函数的情况下,之前输入的数字,1,按,Scale factor,使用。,20,05.,分析,分析工况框中点击添加,按钮,名称输入栏输入,SRM,分析方法选择栏中选择,边坡稳定分析(,SRM),点击分析控制数据,按钮,勾选,“初始水位”,后,输入栏输入,1,、选择栏选择,水位,点击确认,按钮,点击定义分析模型,按钮,边界组,Ground Support,按要在分析中使用的数据,拖拽,点击定义分析模型,按钮,点击确认,按钮,分析工况设定,11,12,13,20,14,17,18,19,15,16,21,05.,分析,分析状况框中点击添加,按钮,名称输入栏输入,SAM,分析方法选择栏中选择,边坡稳定,(SAM),分析,点击分析控制数据,按钮,勾选初期水位后输入栏输入,1,、选择栏选择,水位,点击确认,按钮,点击定义分析模型,按钮,点击定义分析模型,按钮,点击定义分析模型,按钮,点击确认,按钮,点击关闭,按钮,分析状况设定,21,22,23,30,24,25,26,27,29,31,22,05.,分析,2.,定义设计,选项定义,定义要,在计算书中,使用的设计选项,主菜单中选择,分析设计,设计及计算书控制,设计选项,在主菜单中,选择,分析,|,设计,设计及计算书控制,设计选项,在边坡栏中选择边坡安全系数,切边坡,在边坡安全系数,的,切边坡,(,干燥期时,),输入,1.5,在边坡安全系数,的切边坡,(,降雨期时,),输入,1.2,点击确认,按钮,设计选项定义,1,2,3,23,05.,分析,3.,分析,及计算书生,成,利用设定好的分析工况,运行分析及生成计算书。,主菜单中选择,分析设计,运行,分析和计算书,(,命令框,:ra,),勾选,LEM,SRM,SAM,边坡分析结果计算书,。,点击执行分析,按钮,分析,&,计算书,分析过程中发生的信息在,分析,及计算书的,执行管理者,下端部表示。特别要注意的是发生,Warning,的情况下,分析结果有可能不正常。,对于分析的信息,按,Text,文件格式化与,Save,文件在统一的文件夹,.OUT,文件中存储。,1,2,24,06.,分析结果分析及输出计算书,1.,分析结果,(LEM),确认按,LEM,分析,的破坏面,和安全系数。,结果目录树中确认,边坡稳定,(LEM),分析,圆弧破坏面,确认通过,LEM,分析的边坡最小安全系数。,确认通过,LEM,分析,的破坏圆弧,和最小安全系数,并且双击圆弧的特定切片就可以确认有关切片的详细信息,,点击栅格的,点就能确认所有以相关点为原点的圆弧和它的安全系数。,在结果信息框中双击选择一个,切片,通过自由体和力多边形确认相关切片的详细信息。,在结果信息框中选择栅格的一个,点,根据栅格的相关点和滑动面,的,组合,确认各自圆弧的安全系数,其中用红色表示的圆弧为最小安全系数所对应的滑弧。,栅格的,一个点中可以发生的所有圆弧的安全系数确认,各切片详细信息确认,25,06.,结果分析及计算书输出,2.,分析结果分,(,SRM),通过,SRM,分析得到的最大剪应变确认,预想破坏面,及安全系数,。,结果,目录树 中选择,边坡稳定,分析(,SRM),岩土单元应变,最大剪应变,通过最大剪应变云图,r,确认边坡的预想破坏面。,结果目录树中确认,边坡稳定,分析(,SRM),安全系数,确认通过,SRM,分析的边坡安全系数。,结果目录树中确认,边坡稳定,分析,(,SRM),植入式桁架,植入式桁架轴向应变,(Sx),3.,确认通过,SRM,分析的,SoilNail,输出。,通过最大剪应变确认,预想破坏面,SoilNail,输出,强度折减系数法中发生最大剪应变的区段根据输入的地基特性和补强材料配置与否可以局部性的发生。,26,06.,分析结果及输出计算书,3.,分析分析,(SAM),确认按,SAM,分析,的破坏面,和安全系数,在结果目录树中确认,边坡稳定,分析,(SAM),圆弧破坏面,确认通过,SAM,分析的边坡最小安全系数。,通过,SAM,分析,的破坏圆弧,和最小安全系数确认,在结果目录树中选择,边坡稳定,分析,(SAM),岩土单元应变,最大剪切应变,通过最大剪应变云图确认边坡的预想破坏面。,通过最大剪应变确认,预想破坏面,SoilNail,输出,初期假定的,圆弧破坏面,范围不确切的情况下,变更网格位置重新执行分析,基于假定的,圆弧破坏面,形状,可以确认最小安全系数和,Nail,的输出结果。,27,06.,分析结果及输出计算书,4.,生成计算书,分析的结果按计算书形式生成。,在设计及计算书目录树中双击,计算书,边坡,边坡分析验算,边坡分析,结果计算书,28,07.,深化学习的指南,本例题为对,用土钉加固,的边坡进行稳定性分析,在实际工程中,利用,LEM,进行边坡稳定分析时,最含糊的部分是对加固材料的刚性处理部分。不考虑初始扩散宽度,(,diffusion,width,)、初始扩散角,(diffusion,angle),等的差异对安全系数的影响,并且对其概念也未正确理解。,LEM,分析中对加固材料进行分析时,,对,扩散,区域,相关,的,切片,,,需要,考虑增加一定的强度。,这时,决定,扩散,区域,的输入值正是初期扩散宽度和初期扩散角,。扩散的,区域如同下图按与加固材料垂直的方向设定像初始扩散宽度的区域,在初始扩散宽度中画像初期扩散角那样张开的线,找出,与破坏圆弧,相遇的点,决定扩散区域,(下图划斜线的区域)。过小的设定初始扩散角的情况下,,扩散,区域的强度增加,几乎不会对安全系数带来影响。所以初始扩散宽度一般使用相当于地压板大小的,1.0m,或,2.0m,、初期扩散角一般取值为,1020,度。,通过初期扩散幅度和初期扩散,角的扩散区域,设定,
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