桶形基础采油平台循环稳定性三维有限元数值模拟
采空区地基稳定性有限元模拟

采空区地基稳定性有限元模拟
曹君陟;刘立民;黄修东
【期刊名称】《煤矿开采》
【年(卷),期】2005(010)001
【摘要】在塌陷区开发利用过程中,必须对塌陷区上新建建筑物的地基稳定性进行核算,但是传统的计算公式和方法,有其本身的局限性,很难得到合理的分析结果.以某地的地质条件为基础,通过有限元分析,对塌陷区的开发利用过程中地基稳定性和采空区应力场的变化做了数值模拟,得到了采空区地基稳定性的一般条件.并对有限元数值模拟方法在这方面的应用做了探讨.
【总页数】3页(P3-5)
【作者】曹君陟;刘立民;黄修东
【作者单位】山东科技大学,资源与环境工程学院,山东,青岛,266510;河海大学岩土所,江苏,南京,210098;山东科技大学,资源与环境工程学院,山东,青岛,266510
【正文语种】中文
【中图分类】TD327
【相关文献】
1.残矿回采顺序优化与复杂采空区稳定性的有限元模拟研究 [J], 沈慧明;许振华;朱利平;石飞
2.老采空区地基稳定性的有限元模拟研究 [J], 骆念海;邓喀中
3.老采空区上方建筑地基稳定性评价及建筑\r地基处理与基础设计 [J], 韩春凯
4.采空区稳定性的三维有限元模拟 [J], 田显高;陈慧明;陈松树
5.复杂采空区条件下残矿回收与稳定性的有限元模拟研究 [J], 许振华;王清来因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
油藏数值模拟李淑霞32学时

油藏数值模拟的主要内容和步骤
1. 建立数学模型
即建立一套描述油藏中 流体渗流的偏微分方程组, 包括初、边值问题。
2. 建立数值模型
通过离散化,将连续的 偏微分方程组转换成离散的 有限差分方程组,再用多种 方法将非线性系数线性化, 成为线性代数方程组,然后 求解线性代数方程组
偏微分方程组 离散化
有限差分方程Байду номын сангаас 线性化
油藏数值模拟的主要内容和步骤
二、主要步骤
• 模型选择(Select Model) • 资料输入(Input Data) • 灵敏度试验(Sensitive Test) • 历史拟合(History Match) •动态预测(Performance Prediction)
油藏数值模拟的主要内容和步骤
定解条件
第一节 数学模型的分类
1. 按空间维数来分 零维、一维、二维、三维
2. 按流体相数来分 单相、两相、三相
3. 按流体组分来分 单组分、两组分、…、N组分
4. 按岩石类型来分 单重介质(砂岩) 双重介质(碳酸盐岩)
数学模型的分类
5. 按模型功能来分 黑油模型 凝析气藏模型 双重介质模型 热采模型 聚合物驱模型 三元复合驱模型 水平井模型 ……
1. 模型选择(Select Model)
• 根据油藏的实际情况
• 根据所要解决的问题的要求
举例: ① 对没有活跃边、底水的气藏,选简单的单相气体渗流模型 ② 对常规原油(即不发生反凝析现象的油藏),选黑油模型 ③ 常规原油,采用注水开发,且保持P>Pb,可选用油水两相模型 ④ 对凝析气藏、高挥发轻质油藏,选用组分模型 ⑤ 对裂缝油藏,要具体分析(双孔单渗、双孔双渗) ⑥ 对热力驱、化学驱、混相驱等,选用相应的特殊模型
【国家自然科学基金】_动力安全系数_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140731

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岩质边坡 岩石力学 小湾水电站 导管架式海洋平台 安全评价 安全系数 复合混沌迭代动力系统 复合地基 增量弹塑性动力时程分析 填充床 基础应力 坝坡稳定 地震荷载 地震作用 地震 地下洞室 可靠度 受载破坏 单斜杆中心支撑 动荷系数 动效系数 动强度 动力有限元时程法 动力时程分析法 动力安全系数 动力响应 剩余强度 减震 一系弹簧 flac3d e-b模型 dda
1 1 1 1 1 1 1 1பைடு நூலகம்1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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科研热词 数值模拟 黏聚力 高速铁路 高拱坝 高地震烈度区 高土石坝 风荷载 预测 非线性反应 附着识别 钉结护面板 重力坝 连续钢桁拱 边坡稳定性 轮胎力 车桥耦合 观测器 褥垫层 表面电位 自适应置乱 自记忆模型 脆弱箕乱 置乱不变值 纤维质燃料 疲劳强度 电磁辐射(eme) 特征规律 爆炸力学 煤体 煤与瓦斯突出 滑移 深厚覆盖层 汽车动力学 水工结构 正向阴燃 极限地震荷载 机车 时程分析法 数据机理 数值分析 支护效果 摩擦隔震结构 接触单元 损伤和缺陷 振动分析 指前频率因子 拉、压剪屈服 抗震安全裕度系数 抗滑稳定评价 抗攻击半径 心墙堆石坝 强度折减系数
露天采场边坡稳定性的有限元数值模拟分析

露天采场边坡稳定性的有限元数值模拟分析发表时间:2014-11-27T11:05:53.420Z 来源:《价值工程》2014年第6月上旬供稿作者:王昌[导读] 从破坏区分析可知,随着边坡坑底的不断下移,拉应力破坏区和剪切破坏区范围从坡顶不断向坡内延伸,坡面中部逐渐开始出现破坏区。
Finite Element Numerical Simulation Analysis of Open Pit Slope Stability王昌WANG Chang曰周宗红ZHOU Zong-hong(昆明理工大学国土资源工程学院,昆明650093)(Faculty of Land Resource Engineering,Kunming University of Science and Technology,Kunming 650093,China)摘要院本文针对国内某露天采场边坡,根据其岩体力学参数,运用有限元数值模拟对其进行边坡稳定性分析,研究了边坡的破坏区分布,在分析滑动机理时,通过不同强度折减系数计算出边坡内最大剪应变发展状况,得出边坡变形破坏的首要部位将为坡脚,其次为坡顶,滑面形状为近似圆弧形,并得出了其破坏机理。
Abstract: This paper uses finite element numerical simulation to analyze its slope stability of a domestic open pit slope, according tothe rock mechanical parameters, studies the distribution of the slope failure zone, in the analysis of sliding mechanism, by different strengthreduction factor to calculate the slope of the maximum shear strain development, obtains that the primary site of the toe of slope deformationand failure will be followed by a hill, slippery surface shape is approximately circular shape, and draws its failure mechanism.关键词院有限元法;边坡稳定性;强度折减法Key words: finite element method;slope stability;strength reduction method中图分类号院TD804 文献标识码院A 文章编号院1006-4311(2014)16-0304-02 0引言边坡是由各种不同成因类型、不同地质作用的岩体所组成的复杂介质,又具有类型不同、规模不一、方位各异的地质不连续面,呈现明显的非均匀性和各向异性。
尾矿库渗流稳定分析的数值模拟方法选择

尾矿库渗流稳定分析的数值模拟方法选择尾矿库渗流稳定分析是评估尾矿库工程的关键环节,为确保尾矿库工程的安全稳定运行,选择合适的数值模拟方法进行分析具有重要意义。
本文将从数值模拟方法的选择角度,为尾矿库渗流稳定分析提供一些建议。
1. 有限元法(Finite Element Method,FEM)有限元法是一种被广泛应用于土木工程、水利工程等领域的数值模拟方法。
它通过将复杂的尾矿库渗流问题离散化为一系列简化的元素,以及节点之间的连续性方程,求解得到尾矿库内部渗流场分布。
有限元法具有较高的数值精度和灵活性,适用于复杂尾矿库的渗流分析。
2. 有限差分法(Finite Difference Method,FDM)有限差分法是一种常用的数值模拟方法,它通过将尾矿库渗流域离散化为网格,然后利用差分近似代替微分计算,求解尾矿库渗流问题。
有限差分法具有计算速度较快、易于实施的优点,适用于尾矿库渗流问题的初步分析和快速评估。
3. 边界元法(Boundary Element Method,BEM)边界元法是一种基于边界积分方程的数值模拟方法,适用于具有边界问题的尾矿库渗流稳定分析。
边界元法将尾矿库渗流问题转化为边界条件的求解过程,通过求解边界积分方程得到尾矿库内部的渗流场。
边界元法在尾矿库的渗流问题中具有较高的计算精度和较小的计算量。
4. 离散元法(Discrete Element Method,DEM)离散元法是一种适用于多相介质渗流问题的数值模拟方法,尾矿库可看作为一个多相介质体系。
离散元法通过将尾矿库划分为离散的颗粒,在考虑颗粒间相互作用的基础上,模拟尾矿库渗流过程。
离散元法适用于尾矿库的颗粒流动分析和渗流稳定性评估。
选择合适的数值模拟方法需要综合考虑尾矿库工程的具体情况和分析目标。
以下几个因素应被考虑:1. 尾矿库的规模和几何形状:对于大型和复杂的尾矿库,有限元法和边界元法可以提供更精确的结果,但计算量较大;对于小型和简单的尾矿库,有限差分法可以得到较为合理的结果,并且计算速度较快。
基于NMR的库区滑坡三维稳定性数值模拟

基于NMR的库区滑坡三维稳定性数值模拟胡新丽;唐辉明;马淑芝;章广成【期刊名称】《地球科学:中国地质大学学报》【年(卷),期】2006(31)2【摘要】传统的勘探、测试手段,难以获取可靠的滑坡岩土体水文参数,直接影响滑坡研究的建模、评价工作.应用核磁共振找水方法并结合其他方法建立滑坡三维地质模型,并提出基于NMR技术的库区滑坡稳定性研究思路.以赵树岭滑坡进行测试,获取了岩土体的水文地质参数数据,确定出该滑坡具有两层地下水,上部潜水含水层,下部微承压含水层;具有两层滑面.该技术的分析结果与钻孔数据吻合较好,可为建立符合实际的滑坡模型提供可靠依据.利用自编渗流-应力耦合有限元程序和ANSYS 进行了145m、175m及175m降至145m滑坡的稳定性模拟.结果表明:145m及175m水位,该滑坡整体处于稳定状态,前缘随水位抬升局部破坏范围扩大;175m降到145m时,坡整体稳定性接近极限状态.且滑坡后缘局部位置出现小规模变形破坏的可能.【总页数】6页(P279-284)【关键词】库区滑坡;NMR;地下水;地质模型;稳定性评价【作者】胡新丽;唐辉明;马淑芝;章广成【作者单位】中国地质大学工程学院【正文语种】中文【中图分类】X141【相关文献】1.基于FLAC3D强度折减法滑坡三维稳定性研究——以三峡库区白果树古滑坡群为例 [J], 陈新泽;唐辉明;杨有成;胡斌;倪俊2.恩子坪2#滑坡特征及稳定性三维数值模拟分析 [J], 冯文凯;石豫川;何川;鲍立新3.贵州某市政公路工程滑坡稳定性分析与三维数值模拟研究 [J], 吕利; 刘廷建; 尹恒; 彭云伟4.库区滑坡涌浪三维数值模拟分析 [J], 邓成进;党发宁;陈兴周;袁秋霜;陈莉丽5.三峡库区某古滑坡稳定性数值模拟研究 [J], 王浩宇;于永强因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
基于有限元法的油藏开发数值模拟
基于有限元法的油藏开发数值模拟杨军征;汪绪刚;王瑞和;单文文;邹洪岚;周永发;肖捷;李峰【期刊名称】《新疆石油地质》【年(卷),期】2011(032)001【摘要】根据有限元单元计算叠加原理,提出了计算有限体积过程中控制体积内流量的方法,这种方法可以在一个有限元平台上开发结合有限元和有限体积的油藏数值模拟器.该方法只借鉴有限体积方法控制体积内流体流量计算的思想,而不用划分有限体积网格;每条控制体积边界流量较传统有限体积方法少算一次,从而大大减少了计算量和编程的难度,提高了油藏数值模拟的效率.【总页数】3页(P54-56)【作者】杨军征;汪绪刚;王瑞和;单文文;邹洪岚;周永发;肖捷;李峰【作者单位】中国科学院,流体渗流力学研究所,河北,廊坊,065007;中国石油,勘探开发研究院,廊坊分院,河北,廊坊,065007;中国石油勘探开发公司,北京,100034;中国石油,勘探开发研究院,廊坊分院,河北,廊坊,065007;中国石油,勘探开发研究院,廊坊分院,河北,廊坊,065007;北京飞箭软件公司,北京,100190;北京飞箭软件公司,北京,100190;中国石油勘探开发公司,北京,100034【正文语种】中文【中图分类】TE319【相关文献】1.基于流管法低渗透油藏开发数值模拟研究 [J], 尹洪军;付莹;王美楠2.基于数值模拟的致密油油藏注气开发技术研究 [J], 付应坤;李治平;赖枫鹏;杨森;杨宝松3.基于数值模拟的流势分析技术在缝洞型油藏开发中的应用 [J], 杜春晖; 仇鹤; 陈小凡; 田亮; 乐平; 李璐; 姚俊波; 魏博4.基于数值模拟法与油藏开发经营一体化思想的页岩油藏经济决策研究 [J], 吴昊镪;彭小龙;朱苏阳;唐杰鸿;王超文;邓鹏5.基于离散裂缝模型的低渗透油藏开发数值模拟 [J], 孙静静;黄朝琴;姚军;李爱芬;王代刚因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
基于H-S本构模型的基坑开挖三维有限元模拟
基于H-S本构模型的基坑开挖三维有限元模拟摘要:数值模拟是评估基坑开挖影响的一种重要手段,而合理的本构模型是数值模拟结果可靠与否的关键因素。
本文阐述了H-S模型的理论框架,分析了其在基坑工程的适用性。
基于H-S模型本构模型,采用MIDAS GTS NX软件,对采用灌注桩+内支撑支护的某泵站深基坑的开挖进行了数值模拟。
分析了基坑开挖过程中土体和支护结构的变形,同时评估了基坑周边的桥桩在基坑开挖过程中的稳定性。
计算结果表明H-S模型在基坑工程模拟中具有较好的适应性。
根据模拟结果,采用该支护方案进行基坑施工后的桥梁基础的变形可以满足相关规定。
引言近年来,城市建设进入了地下空间的开发的高潮期,基坑工程的数量激增。
在城区内基坑工程往往面临复杂的周边环境,许多基坑邻近隧道、高层建筑、桥桩等,如何比较准确的预测基坑开挖对这些见建(构)筑物的影响是一个非常关键的问题。
数值模拟已成为评估基坑工程开挖影响的有效手段,而选取合理的岩土本构模型并科学地确定模型参数是基坑工程数值模拟的最重要的问题之一。
根据文献[1]的分析,基坑开挖是一个典型的卸荷过程,土体的应力路径可以分成三个区域进行分析:基坑底的静水压力减小而等效剪应力先减小后增加;坑壁外侧的土体静水压力减小而等效剪应力增加;基坑外侧与坑底之间的土体则介于前两者的应力路径之间。
相关试验结果[2,3]表明,土体的加载和卸载的两种工况下的弹性行为存在有较大差异,而其强度则基本不受应力路径的影响。
此外土体在压缩硬化与剪切硬化时的加-卸载模量也不相等且均与应力水平有关。
在岩土工程中常见的弹塑性本构模型中,Mohr-Coulomb模型与Drucker-Prager 模型均认为加-卸载的刚度一致且与应力水平无关,故不能能够准确地描述基坑在卸荷过程中的变形行为;剑桥模型可以在一定程度上地描述土体加、卸载过程应力-应变特性的区别以及其刚度与应力相关的特性,但是模型参数在实际的工程中较难获取;H-S模型(Hardening Soil Model,即硬化土模型,在MIDAS GTS NX 软件中,也被称为修正 Mohr-Coulomb模型)可以较全面地反映上述所有特性,因此在基坑工程计算中具有较好的适用性[4~6]。
【国家自然科学基金】_静应力_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140802
序号科研热词推荐指数序号科研热词
1高超声速11非线性
2遗传算法12静库仑应力变化
3跌落冲击13阜平杂岩
4货车转向架14迟滞性
5螺旋弹簧15超声波
6神经网络16组分活动
7疲劳寿命17等效结点力-逐步软化有限元
8海洋工程18磁铁矿
9桶形基础平台19汶川地震
10有限元法110水工结构
11接触应力111有水深熔作用
12循环稳定性112断层位错
13发泡聚乙烯(epe)113断-块模型
14参数化114接触界面
15刚度115换能系统
16三维有限元数值模拟116抗震稳定性
17pcl语言117库仑应力
18patran建模118地震永久变形
19bp119地质学
20土石坝
21变质过程
22参数反演
23位错
2008年2009年
筒桩桩承式路堤土拱效应的三维数值模拟
筒桩桩承式路堤土拱效应的三维数值模拟
高雁;豆红强
【期刊名称】《公路工程》
【年(卷),期】2014(039)003
【摘要】考虑大直径薄壁筒桩所特有的大桩径、大桩距的特点,对筒桩桩承式路堤中的土拱效应进行了三维有限元数值模拟.重点分析了筒桩桩承式路堤中的竖向应力分布规律、大主应力方向以及土拱效应系数等反映土拱效应的变量,同时探讨了筒桩桩承式路堤中桩帽对土拱效应的贡献.计算结果表明,随着堆载高度的增加筒桩桩承式路堤中的竖向应力随深度非线性减小;大主应力方向平行于两相邻桩帽之间的圆拱连线,且桩帽的存在使土拱效应的发挥程度提高了40%之多.研究结果为工程应用提供了一定的理论基础.
【总页数】5页(P251-255)
【作者】高雁;豆红强
【作者单位】台州职业技术学院建筑工程学院,浙江台州 318000;浙江大学浙江大学滨海和城市岩土工程研究中心,浙江杭州310058
【正文语种】中文
【中图分类】U416.1+2
【相关文献】
1.桩承式路堤土拱效应三维分析 [J], 费康;王军军;陈毅
2.土工格栅对桩承式路堤土拱效应影响的数值模拟研究 [J], 夏璐;艾英钵
3.梅花形布桩桩承式路堤土拱效应计算方法的研究 [J], 罗军;李安洪;蒋关鲁
4.桩承式路堤土拱效应的三维数值模拟 [J], 余闯;刘松玉;杜广印;杨昭宇;吴荷君
5.桩间三维土拱效应颗粒流数值模拟及其演化规律 [J], 王桂林; 冉龙宝; 张亮因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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的海 洋环 境 , 当不 考 虑 海 洋 环境 荷 载 的 动 力 特 性 时 , 平 静 承 载 力 安 全 系数 3 7 ; 考 虑 频 率 为 0 1 水 .5 当 . Hz
规 则 的 波浪 荷 载连 续作 用在 平 台基 础 上 3个 小 时 , 平 循 环 承 载 力 安 全 系数 3 4 水 . 2。 该 平 台 基 础 偏 于
T h a o d i n y 1 e c nto hev r ia t tcc p ct ff u d to l to m . I e — ede d la so l 4 p r e ft e tc lsa i a a iy o o n a in p a f r n c r t i c a o i o an o e n c ndt n, t e s f t a t r o o io a t tc c p ct s 3 7 c n i e ig d — i h a ey f co fh rz nt ls a i a a iy i . 5 un o sd rn y n m i h r c e fe vr n e t l a s t e s ft a t r o o io t lc ci a a iy i 42 a cc a a t r o n io m n o d ; h a e y fc o f h rz n a y l c p ct s3. c
安全。
关 键 词 : 海 洋 工程 ; 形 基 础 平 台 ; 维有 限元 数 值 模 拟 ; 环 稳 定 性 桶 三 循 中图 分 类 号 :P 5 72 文 献 标 识 码 :A
THREE・ M ENS oN NI DI I FI TE ELEM ENT NUM ERI CAL I ULATI SM NG
算平 台基 础 的循 环 承 载 力 。进 而 , 平 台基 础 在 自身 工 作 荷 载 以及 工 作 荷 载 和 环 境 荷 栽 共 同作 用 下 的 对
稳 定性 进 行 评 价 。 结 果 显 示 , 平 台基 础 上 的 工 作 荷 载 仅 为 竖 向 静 承 载 力 按
a e d o d o i e y l la s e p ci ey Fol wi g c n l so a e o t i d nd d a la s c mb n d c ci o d ,r s e tv l . c l n o cu ins c n b b ane . o
( . I e o ol 1 nn rM ng i Uni e st c no o a v r iy ofTe h l gy,H uhh t o 01 51,Ch n 00 i a;
2 .Tini ie st a j Unv r i n y,Tini 0 0 2 a jn 3 0 7 ,Chn ; i a
Th o g hre d m e so a i t lm e t n m e ia i u a ig, t t tc c p ct nd c ci r u h t e - i n i n lf e ee n u rc lsm ltn ni he sa i a a iy a y l c c p ct o sd rn y l e r d t n sr n t f s i lm e ea e o s i lm e t s ai a a iy c n i e ig c ci d g a a i te g h o o l e ntr ltd t ol e n t tc c o e e s r s v e n c lult d Fu t e ,e a u tn ou d to lto m t b l y un e e d la s t e sha e b e ac a e . r h r v la i g f n a in pa f r sa i t d rd a o d i
摘 要 :对 大 港 油 田桶 形 基 础 采 油 平 台稳 定 性 进 行 研 究 。通 过 三 维 有 限 元 数 值 模 拟 , 算 平 台基 计
础 的静 承 载 力 , 将 循 环 荷 载 作 用 效 果 等 效 为 一 种 与 地 基 土 初 始 静 应 力 有 关 的 地 基 土 强 度 的 变 化 , 并 计
3. C NPC Re e r h I si t o g n e ig Te h o o y,Tini 0 4 ,Ch n ) s ac n t u e fEn ie rn c n lg t a jn 3 0 51 ia
Absr c : Th ttc a d c ci sa i t fb c tf u d to a f r h sb e t did ta t e sa i n y l t bl y o u ke o n a i n plto m a e n su e . c i
oN CYCLI S C TABI TY LI FoR BUCKET FoUNDATI oN PLATFoRM
LICh ’ W ANG n h a , YUAN o g l , QI n l n 。 LI Z e — n i, Ja — u i Zh n —i 。 N Ya —o g , U h n we 。
李 驰 王 建 华 , 袁 中立。 秦 延 龙。 刘 振 纹。 , , ,
( .内蒙古 工业 大学 , 和 浩特 0 0 5 ;2 1 呼 1 0 1 .天律 大 学 , 天津 3 0 7 ; 0 0 2
3 中 国石 油 天 然 气 总公 司 工 程 技 术研 究 院 , 津 3 0 5 ) . 天 0 4 1
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第2 3卷 第 1 期
20 0 8年 2月
中 国 海 洋 平 台
CH I A N OFFSH O RE PIAT FO RM
Vo . 3 No 1 I2 .
Fe b. , 0 2 08
文 章 编 号 :0 1 5 0 2 0 ) 10 60 10— 0 (0 8 0 2 —5 4