岩质顺层边坡水力特性及双场耦合研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
地下水作为边坡失稳破坏的主要诱发因素之一,其水力学特性是边坡工程领域一项重大的研究课题。本文以岩质顺层边坡为研究对象,结合理论分析、室内实验和数值模拟,对顺层边坡水力特性及渗流与应力耦合作用机理进行了系统的研究。主要研究成果有:
     1、对顺层边坡的地质结构特征及其控稳因素进行了分类研究,阐明了顺层边坡的结构控稳特征,为顺层边坡的水力特性研究奠定了地质基础。
     2、系统的分析了边坡中地下水的力学作用机理,在分析顺层边坡平面破坏地质力学模型和破坏机理的基础上,针对地下水在顺层边坡中的分布特征,建立了顺层边坡优势结构面水力学分析模型。在此基础上,研究了降雨对顺层边坡稳定性的影响,建立了顺层边坡平面滑移破坏的水力学判据。
     3、探讨了法向应力、侧向应力和剪应力作用下岩体裂隙的变形特性,结合裂隙渗流规律,推导了应力作用下岩体裂隙变形和渗流公式。
     4、开展了应力作用下岩体裂隙的变形特性实验,结果表明,法向应力或侧向应力作用下,裂隙法向变形特性是类似的,均符合指数函数关系,实验结果与理论分析具有很好的一致性,据此建立了应力作用下裂隙开度与应力的耦合模型。
     5、通过室内渗流实验,系统地研究了法向应力、侧向应力以及渗压作用下裂隙渗透系数的变化规律,研究表明,裂隙渗透系数与法向应力呈负指数形式关系,而与侧向应力和渗压呈正指数形式关系,建立了三维应力作用下裂隙渗流与应力耦合模型。
     6、针对顺层边坡中地下水渗流受主控结构面控制的特点,在实验研究的基础上,采用离散网络介质模型,建立了顺层边坡渗流场与应力场耦合分析模型。利用该模型对一工程实例进行分析,结果表明,在地下水压差较小的情况下,渗流场与应力场耦合作用使边坡的稳定性有一定程度的降低,但其影响不是很显著。
Research of hydraulic properties of groundwater, which is one major factor inducing slope failure, is a key task in slope engineering field. This paper, taking rock bedding slope as study object, adopts such methods as theoretical analysis, lab tests and numerical simulation etc to investigate systematically hydraulic properties and stress and seepage coupling mechanism of rock bedding slopes. The major results are as follows:
    1 、 Investigates geological structure characteristic and factors inducing slope failure of rock bedding slopes, and makes clear the point that the stability of bedding slopes is controlled by the their structure. Lays geological foundations for the research on hydraulic properties of rock bedding slopes.
    2、 Analyzes systematically the effects of ground water on slope stability. In allusion to the distribution forms of groundwater, sets up the hydraulic model of stability analysis for rock bedding slopes with preferred structure plane based on the geo-mechanics model and the failure mechanism of rock bedding slopes. Investigates the effect of rainfall on bedding slope stability and establishes the hydraulic criterion for plane failure.
    3 、 Discusses the deformation properties of rock fracture under normal stress, lateral stress and water pressure respectively. Combining with seepage characteristic of rock fractures, develops the theory formulations of deformation and seepage of a single rock fracture under stresses.
    4 、 Carries out deformation tests of rock fracture under stresses, and puts forward the coupling model of deformation and 3D-stress of rock fractures. The results indicate that deformation properties of rock fracture under lateral stress are similar to that under normal stress, that is to say, the relationships between deformation and normal stress or lateral stress can be described using exponential functions, which is identical with the theory formulations.
    5、 Based on lab tests, investigates systematically seepage properties of a single rock fracture under 3D-stress, and establishes the seepage and 3D-stress coupling model of a single rock fracture. It is shown that hydraulic conductivity is an exponential function of normal stress or lateral stress, and that hydraulic conductivity decreases with normal stress increasing but increases with increasing lateral stress.
    6、 In allusion to the character that seepage of groundwater in slope rock mass is mainly controlled by terrane interfaces and biggish structure planes, founds analysis model of seepage field and stress field coupling for rock bedding slopes using medium model of discrete fracture network. Using a slope engineering project, discusses the character and significance of seepage field and stress field coupling for stability analysis of rock bedding slopes. It is shown that the slope stability coefficient decreases lightly due to the seepage and stress fields coupling.
引文
[1] 崔政权,李宁.边坡工程—理论与实践的最新发展.北京:中国水利水电出版社.1999
    [2] 张有天,周维垣.岩石高边坡的变形与稳定.北京:中国水利水电出版社.1999
    [3] 陈祖煜,汪小刚,杨建等.岩质边坡稳定分析.北京:中国水利水电出版社.2005
    [4] 张学年,盛祝平,孙广忠等.长江三峡工程库区顺层岸坡研究.:北京:地震出版社.1993
    [5] 傅冰骏.滑坡灾害研究刍议.自然边坡稳定性分析暨华莹山边坡变形研讨会论文集.北京:地震出版社.1992,73~78
    [6] 伍超,冉洪兴,郑永红等.雅砻江唐古栋垮江堵塞溃决洪水过程研究.水动力学研究与进展.1996,A辑,11(6):646~652
    [7] 王成华,陈永波.武隆滑坡形成机理与成灾分析.自然灾害学报.2002,11(1):108~112
    [8] 陈永波,王成华,樊晓一.湖北省千将坪大型滑坡特征及成因分析.山地学报.2003,21(5):633~634
    [9] 曹卫峰.贵阳市顺层滑坡及其防治对策.中国地质灾害与防治学报.1998,9(S):242~246
    [10] 黄润秋.中国西部地区典型岩质滑坡机理研究.地球科学进展.2004,19(3):443~450
    [11] 张国见,刘成渝,黄润秋.华莹山溪口滑坡的形成机制及其旁侧变形体的整治方案.中国地质灾害与防治学报.1994,5(S):385~392
    [12] 阳吉宝.地下水和岩崩加载在新滩滑坡上段作用的讨论.水文地质工程地质.1994,(5):26~29
    [13] 王尚庆.回顾新滩滑坡预报.中国地质灾害与防治学报.1996,7(s):11~19
    [14] 马照亭,梁海华.Sarma法在四川云阳鸡扒子滑坡稳定性评价中的应用.地震地质.2002,24(3):461~468
    [15] 李玉生,谭开鸥,王显华.武隆县鸡冠岭岩崩特征.中国地质灾害与防治学报.1994,5(2):92~94
    [16] 王少昆.漫湾电站左岸滑坡处理后下切脚的控制爆破与监测.水利水电技术.1994,(10):35~37
    [17] 刘广润.长江三峡水库库岸稳定性初步研究.三峡工程地质讨论会文件.1985
    [18] 张作辰.滑坡地下水作用研究与防治工程实践.工程地质学报.1996,4(4):80~85
    [19] 何满朝,姚爱军,鹿粗等.边坡岩体水力学作用的研究.岩石力学与工程学报.1998,17(6):662~666
    [20] 齐甦,彭少民.国内外滑坡防治与研究现状综述.地质勘探安全.2000,(3):16~19
    [21] 王恭先,廖小平.中国铁路滑坡灾害及其防治.中国地质火害与防治学报.1996,7(1):6~9
    [22] 刘广润,晏鄂川,练操.论滑坡分类.工程地质学报.2002,10(4):339~342
    [23] 张倬元,王兰生,王士天.工程地质分析原理.成都:成都科技大学出版社.1997
    [24] 孙玉科,牟会宠,姚宝魁.边坡岩体稳定性分析.北京:科学出版社.1988
    [25] 晏同珍,杨顺安,方云.滑坡学.武汉:中国地质大学出版社.2000
    [26] 陈红旗,赵华.水电工程高边坡的地质工程分类研究.水利水电技术.2004,35(4):9~12
    [27] 金德濂.水利水电工程边坡的工程地质分类(中).西北水电.2002,(2):10~12
    [28] 中国水利水电科学研究院.“八五”国家科技攻关“岩质高边坡稳定分析和软件系统”.1995
    [29] 姜德义,王国栋.高速公路工程边坡的工程地质分类.重庆大学学报.2003,26(11):113~116
    [30] 卢螽栖.论滑坡时代分类和滑坡历史分类.滑坡文集(第三集).北京:人民铁道出版社.1981
    [31] 沈良峰,廖继原,张月龙.边坡稳定性分析评价方法研究及趋向.建筑科学.2004,20(6):43~46
    [32] 谭文辉,王家臣,刘伟.边坡稳定性分析方法探讨.露天采煤技术.1998,2:21~23
    [33] 祝玉学.边坡可靠度分析.北京:冶金工业出版社,1993
    [34] 潘家铮.建筑物的抗滑稳定与滑坡分析.北京:水利出版社,1980
    [35] Donald I. and Chen Z. Slope stability analysis by an upper bound plasticity method. Canadian Geotechnical Journal. 1997, 34(11): 853~862
    [36] Chen Z, Wang X, Haberfield C, Yin J, Wang Y. A three-dimentional slope stability analysis method using the upper bound theorem, part Ⅰ: theory and methods. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2004, 38: 369~378
    [37] Brown E. T. Analytical and computational methods in engineering rock mechanics. New York: John Willy&sonltd, 1987
    [38] Genshi Shi, R. E. Goodman. Generalization of two-dimensional discontinuous deformation analysis for forward modeling. Int. J. for Num. and Analy. Methods in Geomech.. 1989, 13: 359~380
    [39] 王在泉.复杂边坡工程系统稳定性研究.徐州:中国矿业大学出版社.2000
    [40] Sloan S. W. Lower bound limit analysis using finite elements and linear programming. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. 1988, 12: 61~67
    [41] Sloan S. W. Upper bound limit analysis using finite elements and linear programming. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. 1989, 13: 263~282
    [42] 王家臣.边坡工程随机分析原理.北京:煤炭工业出版社.1996
    [43] 仪垂祥.非线性科学及其在地学中的应用.北京:气象出版社.1995
    [44] 秦四清,张倬元,黄润秋.非线性工程地学导引.成都:西南交通大学出版社.1993
    [45] 吴中如.分形几何理论在岩土边坡稳定性分析中的应用.水利学报.1996,(4):79~82
    [46] 蔡美峰.数值方法与人工智能在岩土工程中的应用.徐州:中国矿业大学出版社.1994
    [47] 王元汉,刘端伶.边坡稳定性的Fuzzy综合评判法.华中理工大学学报.1998,26(1):96~98
    [48] 傅立.灰色系统理论及其应用.北京:科学技术文献出版社.1992
    [49] 陈新民,罗国煜.基于经验的边坡稳定性灰色系统分析与评价.岩土工程学报.1999,21(5):638~641
    [50] 方国柱,张正禄,章传银.工程高边坡稳定性评价的信息量法.武汉测绘科技大学学报.1996,21(4):344~349
    [51] 龚朴,司继文.边坡稳定性分析的扰动函数法.华中理工大学学报.1996,24(1):98~101
    [52] 张永双.断陷盆地层滑带的地质特征及其在矿山开发条件下的再变形分析.工程地质学报.1999,7(2):154~160
    [53] 胡绍祥,王渭明,张永双.地下工程岩体结构面的统计与应用研究.2001,9(3):263~266
    [54] 盛建龙,伍佑伦.基于分形几何理论的岩体结构面分布特征研究.金属矿山.2002,(8):45~47
    [55] 谢和平.分形—岩石力学导论.北京:科学出版社.1997
    [56] 徐光黎.岩石结构面几何特征的分形几何研究.水文地质工程地质.1992,(2)20~22
    [57] 李久林.断裂系各向异性的分形几何研究.水文地质工程地质.1994,(3):25~28
    [58] 唐绍辉.岩体结构面几何特征的分形研究.矿业研究与开发.1996,16(1):61~64
    [59] 盛建龙,朱瑞赓.岩体地质结构面粗糙系数的分形估测.武汉科技大学学报.2003,23(1):1~3
    [60] 杨小聪.岩体结构面产状的平面正态概率分布模型.矿冶.2003,12(2):1~6
    [61] 白峰青,卢兰萍.岩体结构面的概率模型.河北建筑科技学院学报.1997,14(3):22~26
    [62] 严春风,宋建波,朱可善.岩体结构面倾向参数概率分布函数改进的Bayes推断方法。工程地质学报.1999,17(4):349~354
    [63] 王鹏,赵学亮,万林海.基于GA和FCM的岩体结构面的混合聚类方法.北京科技大学学报.2004,26(3):227~232
    [64] E.Hoek,J.W.Bray著.卢世宗等译.岩石边坡工程.北京:冶金工业出版社.1983
    [65] Kavangh K. T., Clough R. W.. Finite element application in the characterization of elastic solid. Int. J. Solids Structures. 1972, (7): 11~23
    [66] 杜景灿,陆兆溱.加权位移反演法确定岩体结构面的力学参数.岩土工程学报.1999,21(2):209~216
    [67] 吉林,赵启林,冯照祥等.软弱夹层与结构面的力学参数反演.水利学报.2003,(11):107~111
    [68] 张勤,陈志坚,罗增益.裂隙岩体结构面力学参数取值的工程地质研究.河海大学学报.1999,27(6):114~117
    [69] 柴贺军,刘浩吾,王忠.改进的进化遗传算法在软弱结构面力学参数选取中的应用.成都理工学院学报.2001,28(4):421~424
    [70] 杜景灿,陈祖煜,汪小刚.寻优方法在岩体结构面连通特性和综合抗剪强度研究中的应用.岩石力学与工程学报.2001,22(9):1441~1447
    [71] 水利水电科学研究院等.水利水电工程岩石试验规程.北京:水利出版社.1982
    [72] Patton F. D. Multiple modes of shear failure in rock. Proc. lst International Congress of Rock Mechanics. Lisbon. 1966, Vol. 1: 509~513
    [73] Patton F. D. and Deere D. U. Significant geological factors in rock slope stability. Planning open pit mines. Johannesburg Symposium 1970. Published by A. A. Balkema, Amsterdam 1971: 143~151
    [74] Barton N. R. Review of a new shear strength criterion for rock joints. Engineering Geology. Elsevier. 1973, Vol7: 287~332
    [75] 成都地质学院工程地质教研室.岩石裂缝强度.北京:地质出版社.1982
    [76] Landanyi B. and Archambault G. Simulation of shear behaviour of a jointed rock mass. Proc. 11th Symposium on Rock Mechanics. Published by AIME, New York. 1970: 105~125
    [77] Fairhurst C. On the validity of the Brazilian test for brittle materials. Int. J. Rock Mechanics and Mining Sciences. 1964, Vol. 1: 535~546
    [78] 张林洪.结构面抗剪强度的一种确定方法.岩石力学与工程学报.2001,20(1):114~117
    [79] 孙广忠.岩体结构力学.北京:科学出版社.1988
    [80] 王芝银,杨志法,李云鹏等.顺层边坡岩体结构变形分叉灾变特性研究.西安矿业学院 学报.1999,19(3):203~207
    [81] 李云鹏,杨治林,王芝银.顺层边坡岩体结构稳定性位移理论.岩石力学与工程学报.2000,19(6):747~750
    [82] 柴贺军,陈谦应,石豫川.缓倾角顺层边坡变形的破坏机制及其防治的优化设计.广西交通科技.2002,27(3):11~14
    [83] 李树森,任光明,左三胜.层状结构岩体顺层斜坡失稳机理的力学分析.地质灾害与环境保护.1995,6(2):24~29
    [84] 邓荣贵,周德培,李安洪等.顺层岩质边坡不稳定岩层临界长度分析.岩土工程学报.2002,24(2):178~182
    [85] 朱晗迓,马美玲,尚岳全.顺倾向层状岩质边坡溃曲破坏分析.浙江大学学报.2004,38(9):1144~1149
    [86] 刘均.顺层边坡弯曲破坏的力学分析.工程地质学报.1997,5(4):335~339
    [87] 刘均.顺层边坡溃曲破坏的计算方法.水文地质工程地质.1997,(6):37~40
    [88] 黄洪波,符文熹,尚岳全等.层状岩质边坡的屈曲破坏分析.山地学报.2003,21(1):96~100
    [89] 房定旺,许传华,毛权生.岩石边坡的滑劈破坏.岩土工程学报.2003,25(6):688~691
    [90] 陈沅江,潘长良,王文星.层状岩质边坡蠕变破坏及其影响分析.勘察科学技术.2001,(6):43~48
    [91] 范文,俞茂宏,李同录等.层状岩体边坡变形破坏模式及滑坡稳定性数值分析.岩石力学与工程学报.2000,19(s):983~986
    [92] 李天扶.层状岩体边坡顺层破坏机理研究.水力发电.1996,(8):46~49
    [93] 李彰明.层状结构岩体边坡的滑坡分析.化工矿山技术.1996,25(5):6~8
    [94] 成永刚.大荒田顺层滑坡机理分析与治理.铁道建筑.2004,(6):49~50
    [95] 陈昌富,朱朝银,刘跃鹏.顺层边坡可靠度优化分析及其应用.新疆有色金属.1998,(4):6~10
    [96] 陈有亮.岩体高边坡滑移与失稳的力学分析.煤炭学报.2000,25(6):598~601
    [97] 胡新丽,唐辉明,陈建平.高速公路顺层路堑边坡优化设计方法.中国地质大学学报.2001,26(4):373~376
    [98] 胡新丽,殷坤龙.大型水平顺层滑坡形成机制数值模拟方法.山地学报.2001,19(2):175~179
    [99] 金仁祥,杨良策,任光明等.三峡库区某公路顺层岩质边坡变形特征分析.地质灾害与 防治学报.2003,14(2):39~43
    [100] 江伟.层状岩质边坡的可靠度分析及边坡施工、设计综合分析方法研究.西北水电.1996,(3):17~23
    [101] 金培杰.重庆市万梁高速公路顺层岩石高边坡失稳破坏机制与稳定性评价.岩石力学与工程学报.2003,22(s2):2748~2750
    [102] 黎剑华,颜荣贵,陈寿如等.高等级公路缓斜节理边坡的复合破坏机制与治理对策.岩石力学与工程学报.2001,20(3):415~418
    [103] 刘晓红,饶秋华,李晓红.洞坎河大型牵引式顺层滑坡成因机理及防治对策.湖南理工学院学报.2003,16(4):68~70
    [104] 李云鹏.层状岩体边坡粘弹性变形分析.西安矿业学院学报.1996,16(3):271~274
    [105] 任光明,李树森,聂德新等.顺层坡滑坡形成机制的物理模拟及力学分析.山地研究.1998,16(3):182~187
    [106] 石豫川,冯文凯,冯学钢等.国道 108 线某段缓倾角顺层边坡变形破坏机制物理模拟研究.成都理工大学学报.2003,30(4):350~355
    [107] 孙国富,刘维宁,陶连金等.陡倾外层状岩石边坡的破坏机制与开挖模拟.岩土工程学报.2003,25(6):697~701
    [108] 杨天鸿,芮勇勤,唐春安.阜新海洲露天矿顺层边坡变形破坏机理分析.水文地质工程地质.2001,(4):36~39
    [109] 张天军,李云鹏.直立顺层边坡的黏弹性稳定分析.力学与实践.2003,25(6):51~54
    [110] 陈志坚,吉林.层状岩质边坡地下水分布特征及其控稳作用.河海大学学报.2001,29(1):107~110
    [111] 王辉,罗国煜,李晓昭等.顺层岩坡优势面水力学作用研究.自然灾害学报.1998,7(4):82~87
    [112] 黄涛.地表水入渗环境下边坡稳定性的模型试验研究.岩石力学与工程学报.2004,23(6):2671~2675
    [113] 李文秀,梁旭黎,赵胜涛.地下水影响下裂隙岩质边坡变形的Fuzzy测度分析.岩石力学与工程学报.2005,24(2):302~306
    [114] 杨治林.地下水作用下复合介质边坡岩体的位移判据研究.岩石力学与工程学报.2003,22(5):820~823
    [115] 姚爱军,薛廷河.节理化岩体边坡的地下水动力学稳定性分析.公路交通科技.2005,22(3):17~20
    [116] 舒继森,王兴中,周毅勇.岩石边坡中滑动面水压分布假设的改进.中国矿业大学学报.2004,33(5):509~512
    [117] 刘玉梅,杨振凯.饱水岩体边坡抗滑稳定系数计算.岩土力学.2003,24(s):329~331
    [118] 许光祥.饱水岩石边坡倾覆稳定系数计算.岩土工程学报.1999,21(2):227~229
    [119] 刘才华,徐健,曹传林.岩质边坡水力驱动型顺层滑移破坏机制分析.岩石力学与工程学报.2005,24(19):3529~3533
    [120] 彭良泉.对边坡稳定性分析中的危险水力条件研究.人民长江.2003,34(5):39~41
    [121] 刘才华,陈从新,冯夏庭.地下水对库岸边坡稳定性的影响.岩土力学.2005,26(3):419~422
    [122] 刘才华,陈从新,冯夏庭.库水位上升诱发边坡失稳机理研究.岩土力学.2005,26(5):769~773
    [123] 吴宝和.地表水和地下水对岩质边坡稳定性影响及防渗措施.中国地质灾害与防治学报.2003,14(3):140~141
    [124] 叶华成.水对边坡稳定性的影响研究.路基工程.2005,(4):38~40
    [125] 张均锋,盂祥跃,朱而千.水位变化引起分层边坡滑坡的实验研究.岩石力学与工程学报.2004,23(16):2676~2680
    [126] 谭桔红,晏鄂川.水与裂隙对边坡稳定性的影响分析及工程应用.山地学报.2004,22(3):373~377
    [127] 陈洪凯,艾南山.岩石边坡中地下水压力的基本特性及作用.兰州大学学报.1998,34(4):171~175
    [128] 罗先启,刘德富,吴剑.雨水及库水作用下滑坡模型试验研究.岩石力学与工程学报.2005,24(14):2476~2483
    [129] 陈有亮,徐梁.水与岩体耦合作用及其对高边坡稳定性的影响.上海大学学报.2002,8(3):273~277
    [130] M. Oda. Permeability tentor for discontinuous rockmass. Geotechnique, 1985, 483~795
    [131] 仵彦卿.岩体水力学基础(四).水文地质工程地质,1997,(3):10~14
    [132] W. Wittke, C. Louis. Berechnung des Einflusses der Bergwasserstromung auf die Standsicherheit von Boschungen and Bauwerken in zer Kiuftetem Fels. Proc. Int. Cong. ISRM. 1966
    [133] 王恩志.岩体裂隙的网络分析及渗流模型.岩石力学与工程学报,1993,12(3):214~221
    [134] 赵阳升.矿山岩石流体力学.北京:煤炭工业出版社,1994
    [135] D. T. Snow. Rock Fracture Spacing: Opening and Porosity. J. Soil Mech. Found. Div., Proc. ASCE, 1968, 94(SM1): 73~91
    [136] Louis C. Rock hydrolics. In: Muller Led. Rock Mechanics. New York: Elsevier Science,1974
    [137] Jones F O. A laboratory study of the effects of confining pressure on fracture flow and storage capacity in carbonate rocks. J. Petrol. Technol., 1975, 21(2): 151~159
    [138] Nelson. Fracture permeabily in porous reservoirs: experimental andfield approach[Ph D Dissertation]. Texas: Department of Geology, Texas A and M University. 1975
    [139] Kranz R L, Frankel A D, Engelder T. The permeability of whole and jointed Barre granite. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. and Geomech. Abstr., 1979, 16(2): 225~234
    [140] Gale J E. The effects of fracture type (induced versus natural) on the stress-fracture closurefracture permeabity relationships[A]. In: Proc. 23rd Symp. on Rock Mech. [C]. Berkeley, 1982
    [141] 速宝玉,詹美礼,王媛.裂隙渗流与应力耦合特性研究.岩土工程学报,1997,19(4):73~77
    [142] 刘继山.单裂隙受正应力作用时的渗流公式.水文地质工程地质.1987,14(2):32~28
    [143] 刘继山.结构面力学参数与水力参数耦合关系及其应用.水文地质工程地质.1988,15(2):7~12
    [144] Barton N, Bandis S, Bakhtar K. Strength, Deformation and conductivity coupling of rock joints. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. and Geomech. Abstr., 1985, 22(3): 121~140
    [145] Gangi A F. Variation of whole and fractured porous rock permeability with confining pressure. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. and Geomech. Abstr., 1978, 15(4): 249~257
    [146] Walsh J B. A new model for analyzing the effect of fracture on compressibility. J. of Geophys. Resear., 1979, 84(B7): 3 532~3 536
    [147] Z. Chen, S. P. Narayan, Z. Yang, S. S. Rahman. An experimental investigation of hydraulic behavior of fractures and joints in granitic rock. Int J Rock Mech Min Sci. 2000, 37: 1061~1071
    [148] T. Esaki, S. Du, Y. Mitani, K. Ikusada, L. Jing. Development of a shear-flow test apparatus and determination of coupled properties for a single rock joint. Int J Rock Mech Min Sci. 1999, 36: 641~650
    [149] Makurat A, Barton N, Rad NS, Bandis S. Jiont conductivity variation due to normal and shear deformation. IN: Proc. Int. Symp. on Rock Joints, Loen, Norway. Rotterdam, the Netherlands: Balkama. 1990, 535~40
    [150] 于冰.裂隙渗流与应力耦合关系的实验研究[硕士学位论文].北京:清华大学,1993
    [151] Olsson, W. A. and Brown, S. R., Hydromechanical response of a fracture undergoing compression and shear. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. Abstr., 1993, 30: 845~851
    [152] I. W. Yeo, M. H. De freitas, R. W. Zimmerman, Effect of shear displacement on the aperture and permeability of a rock fracture. Int. J. Rock Mech. Min. Sci, 1998, 35: 1051~1070
    [153] Caihua Liu, Congxin Chen, Xiating Feng. Effect of shear stress and displacement on the hydraulic properties of a marble fracture with sand. In: proc. FEOFS2005. On Fracture and Strength of Solids, Institute of Technology Bandung Bali, Indonesia, 2005: 1470~1475
    [154] 张金才,张玉卓.裂隙岩体渗流与应力耦合的试验研究.岩土力学.1997,18(4):59~92
    [155] 曾亿山,卢德唐,曾清红等.单裂隙流-固耦合渗流的试验研究.实验力学.2005,20(1):10~16
    [156] 常宗旭,赵阳升,胡耀青,杨栋.三维应力作用下单一裂缝渗流规律的理论与试验研究.岩石力学与工程学报.2004,23(4):620~624
    [157] 叶源新.砂砾岩渗流三维应力耦合特性及双场仿真分析研究[博士学位论文].北京:清华大学,2005
    [158] 谷德振.岩体工程地质力学基础.北京:科学出版社,1979
    [159] P.B.阿特韦耳,J.W.法默.成都地质学院工程地质教研室译.工程地质学原理.北京:中国建筑工业出版社,1982
    [160] 中国科学院武汉岩土力学研究所.沪蓉国道主干线湖北省宜昌至恩施高速公路高边坡稳定性初评报告.2004
    [161] 中国科学院武汉岩土力学研究所.山区高速公路高陡边坡失稳预测与处治技术研究阶段成果报告.2005
    [162] 毛昶熙.渗流计算分析与控制.北京:水利水电出版社,2003
    [163] 水利水电部水利水电规划设计院.水利水电工程地质手册.北京:水利水电出版社,1985
    [164] Taylor D W. Fundamentals of Soil Mechanics. New York: John Wiley and Sons, 1984
    [165] 中华人民共和国水利部,堤防工程设计规范(GB50286—98).北京:中国计划出版社,1998
    [166] 刘建航,侯学渊.基坑工程手册.北京:中国建筑工业出版社,1997
    [167] 杨天鸿,芮勇勤,李连崇等.顺层边坡变形破坏机理及稳定性动态分析.工程地质学报.2003,11(2):155~161
    [168] 蒋斌松,蔡美峰,都浩,平面滑动边坡稳定性的解析计算.岩石力学与工程学报.2004,23(1):91~94
    [169] Li Qiang, Zhang Zhuoyuan. Mechanism of buckling and creep-buckling failure of the bedding rock mass on the consequent slope. Proc of the 6th Intern Congr of IAEG. Rotterdam: A ABalkema, 1990: 257~260
    [170] Wang Z Y. Research on displacement criterion of structural deformation and failure for bedding rock slope. Scientia Geological Sinica, 1998, 7(2): 217~224
    [171] 哈秋聆,陈洪凯.长江三峡工程岩石边坡地下水渗流及排水研究.北京:中国建筑工业出版社,1997
    [172] 同济大学.公路排水设计规范(JTJ 018-97).北京:人民交通出版社,1997
    [173] 孙广忠,林文祝.结构面闭合变形法则及岩体弹性本构方程.地质科学,1983,(2):81~87
    [174] Goodman R E.不连续岩体中的地质工程方法.北京:中国铁道出版社,1980
    [175] Bandis S C, Lumsden A C, Barton N R. Fundamentals of rock jointdeformation. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. and Geomech. Abstr., 1983, 20(6): 249~268
    [176] 刘雄贞.三峡工程岩体结构面刚度特性试验.长江科学院院报.1998,15(2):25~27
    [177] 郭雪莽,林皋.岩体变形与渗流的相互作用.第四届全国岩土力学数值分析与解析方法讨论会论文集.武汉测绘科技大学出版社.1991
    [178] 仵彦卿.岩体水力学导论.成都:西南交通大学出版社.1995
    [179] 王洪涛,王恩志.岩体主干裂隙系统三维非稳定渗流分析模型.水动力学研究与进展,1998,13(2):206~213
    [180] 曹阿静,许梦国.裂隙岩体渗流与应力耦合有限元分析.矿业研究与开发.2003,23(3):5~8
    [181] 柴军瑞,仵彦卿.岩体三维主干裂隙网络渗流分析.水动力学研究与进展.2003,18(4):459~462
    [182] 张社荣,杨璐玲,钟登华.裂隙岩体渗流场分析及其三维有限元程序设计.岩土力学.2005,26(1):46~49
    [183] 陆明万,罗学富.弹性理论基础.北京:清华大学出版社.1990
    [184] 杨太华.三峡工程永久船闸高边坡岩体渗流耦合相互作用下的滑动模型分析.中国地质灾害与防治学报.1999,10(1):44~78

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700