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多功能高速远程滑坡运动堆积过程物理模型试验装置设计与应用

发布时间:2021-01-11 14:54
  高速远程滑坡运动堆积过程影响因素众多,在物理模型试验装置研发过程中应满足多因素变化需求,从而实现多功能目的。该试验装置初始状态下(垂直角度=20°,水平角度=0°)长3.40 m,宽0.56 m,高1.35 m。设计有滑体体积调节、上滑槽坡度调节和下滑槽水平角度调节三大模块。材料上采用了3 mm厚不锈钢钢板与8 mm厚钢化玻璃2种材料,使用耐久性较好,并且采用分部件组装形式,安装有万向轮,便于实验仪器的搬运。基于砂子与卵石颗粒材料,应用所研发装置,初步开展了高速远程滑坡运动堆积过程物理模型试验,简要分析了滑体坡度、水平角度、滑体高度及基底材质等参数对滑动距离的影响规律。 

【文章来源】:地质科技通报. 2020,39(01)北大核心

【文章页数】:9 页

【部分图文】:

多功能高速远程滑坡运动堆积过程物理模型试验装置设计与应用


试验装置整体实物图

设计图,水平角,实物,结构材料


下滑槽水平角度调节装置实物图

体积,滑槽,挡板,紧固


滑体体积调节装置(设计见图1-a,实物见图1-b)主体为不锈钢板,其结构主要包括滑体挡板和作用于上滑槽两侧挡板上的紧固装置。紧固装置对称安放在上滑槽两侧挡板上,两侧紧固装置底部通过一根底轴固定相连。紧固装置的紧固原理为顶丝通过垫板向上滑槽两侧挡板施加顶力为滑体挡板提供有效支撑。垫板为“U”形焊接的不锈钢方管。滑体挡板垂直于上滑槽的滑道安装在上滑槽中,用于阻挡滑体的滑动。滑体挡板为长方体不锈钢板,长方体的宽度略小于上滑槽宽度,其高度比上滑槽内部略高,滑体挡板的上部设有便于抽拉挡板的把手。1.2 上滑槽坡度调节装置

【参考文献】:
期刊论文
[1]复杂三维地形条件下滑坡–碎屑流运动与堆积特征物理模拟实验研究[J]. 王玉峰,许强,程谦恭,李艳,张金存.  岩石力学与工程学报. 2016(09)
[2]滑坡碎屑流运动特征的模型试验研究[J]. 赵运会,樊晓一,冷晓玉.  人民长江. 2016(09)
[3]基于正交设计的滑坡运动参数模型试验[J]. 赵运会,樊晓一.  山地学报. 2016(01)
[4]滑坡冲击铲刮效应物理模型试验及机制探讨[J]. 陆鹏源,侯天兴,杨兴国,郝明辉,周家文.  岩石力学与工程学报. 2016(06)
[5]高速滑坡–碎屑流颗粒反序试验及其成因机制探讨[J]. 郝明辉,许强,杨兴国,彭涛,周家文.  岩石力学与工程学报. 2015(03)
[6]滑坡-碎屑流物理模型试验及运动机制探讨[J]. 郝明辉,许强,杨磊,杨兴国,周家文.  岩土力学. 2014(S1)
[7]高速滑坡岩体碰撞破碎的能量分析[J]. 吴文雪,唐树名,刘涌江.  重庆交通学院学报. 2006(05)
[8]高速滑坡岩体碰撞效应的试验研究[J]. 刘涌江,胡厚田,赵晓彦.  岩土力学. 2004(02)
[9]大型高速滑坡滑动过程中碰撞特性的试验[J]. 赵晓彦,胡厚田,刘涌江.  水文地质工程地质. 2003(06)
[10]云南头寨沟大型岩质高速滑坡碰撞模型试验[J]. 赵晓彦,胡厚田,齐明柱.  自然灾害学报. 2003(03)

硕士论文
[1]高速远程滑坡铲刮动力学分析[D]. 高杨.长安大学 2014



本文编号:2970980

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