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追踪主题:012-高速远程滑坡动力学机理

追踪文献总量:35篇

英文文献:26篇

中文文献:9篇

追踪时间跨度:2016-2021

文献导读总字数:3947字

更新版次:1

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2021

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文献导读:本文探讨了滑坡地貌学和沉积学对于揭示高速远程滑坡运动学机理的重要意义,指出高速远程滑坡地貌学与沉积学研究当前主要存在的一些问题,建议未来加强对高速远程滑坡地貌微形态和堆积结构的形成机制研究。



2021

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文献导读:本文首先详细总结高速远程滑坡碎屑化作用的沉积学特征;其次,讨论与分析了滑坡碎屑化过程的影响因素、碎屑化过程的减阻机制研究进展;最后,阐述了高速远程滑坡动力破碎耗能和滑坡减阻这一争议性问题。



2021

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文献导读:本文通过研究高速远程滑坡形成的地貌,基于复变理论分析了滑坡的动力过程,在平移带II中,靠近两侧的滑坡材料经历了左旋或右旋剪切运动,形成了堤坝。在亚堆积带III-1和III-2中,形成了横向和纵向脊。



2021

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文献导读:本文为了研究丹巴滑坡动力学机制,获得了灾后调查、遥感和地震信号,开发了使用带通滤波器、经验模式分解、快速傅里叶变换和短时傅里叶变换的微弱信号处理转换以准确地处理和分析地震数据,解释了滑坡危险链过程和演变的思路。



2021

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文献导读:本文基于实地调查、高分辨率卫星图像判读和实验室筛选,分析了中国西藏南部古老的地震诱发的Nixu岩石滑坡,分析表明,岩石滑坡的高速流动性包括动量传递、基底夹带、液化基底剪切、内部剪切和岩石破碎等过程。


2021

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文献导读:本文阐明了尼泊尔某灾难性大型高速远程滑坡破坏机制,经过现场调查、环剪试验和LS-RAPID模拟,结果表明滑坡块由降雨触发,具有0.22–0.26的临界孔隙压力比率,下部边坡的破坏是由上部边坡向下运动引发动态加载过程而造成。



2021

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文献导读:本文以中国西南部盐源县的一次巨大滑坡为背景,通过对滑坡的调查,揭示了其破坏机理的动态过程,根据仿真结果发现滑体的动力学过程可分为低速起动、加速滑动和流动沉积这三个阶段。



2021

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文献导读:本文以青藏高原的高速远程滑坡为研究对象,通过现场地质调查与分析,发现滑体自源区失稳后主体表现为一种快速的低扰动性的整体性剪切运动过程,其流通区以快速拉张运动为主,堆积区则以快速推挤运动为主。



2021

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文献导读:本文阐述了高速远程滑坡的典型沉积学特征,并对国内外学者提出的最有影响、最有地质证据支持的高速滑坡远程运动机理-摩擦生热减阻、滑带液化减阻、动力破 碎减阻、底部裹挟减阻、剪切振动减阻、动量远程传递等进行了论述。



2020

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文献导读:本文以易贡扎木弄沟特大型山体滑坡为例,基于监测数据和数值模拟,其动力过程分为节理裂隙发育过程和裂隙破裂滑动过程,滑坡泥石流的运动和沉积转化为泥石流,为进一步研究高速远程滑坡动力学机理奠定了基础。



2020

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文献导读:本文以贵州“水城”滑坡为例,了解地形对滑坡运动学的影响,基于现场调查和数值模拟,结果表明东部的浅坡谷随着径流距离的增加,降低了沉积深度,并进一步增加了滑坡物质的速度。



2020

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文献导读:本文研究区域位于Gran Paradiso地块海拔3500 m左右的斜坡,通过研究发现滑坡主要的诱发因素是地质构造,它反映在岩石的形态和地质力学特征上特别,以形成潜在不稳定楔体为特征,从而产生了高速远程滑坡。



2020

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文献导读:本文通过研究鸡尾山滑坡的动力学过程,提出了一种新的岩石起爆模型,结果表明当摩擦角在0°至5°范围内时,岩体滑动速度达到68.3–79.2m/s,岩滑体可达到观察到的刮铲区域,模型计算时间与实际滑动时间比较较为接近。


2020

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文献导读:本文以Albert Heim灾难性滑坡为例,研究了高速远程滑坡高流动性之谜,提出了一个新的高应变率下,致密颗粒流的平均法向应力高于0.3MPa,随后减弱的观念,这可以用剪切弱化触变性原理来解释。



2020

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文献导读:本文提出了不同的模型和假设来解释高速远程滑坡的高流动性,研究了颗粒破碎引起的滑动面开裂机理,颗粒破碎不仅会导致孔隙水压力过大,而且会削弱滑动面的摩擦系数,这两个这些因素都是滑坡产生高流动性的原因。



2020

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文献导读:本文基于高速旋转剪切实验探索接近大型滑坡和断层中发现的应力应变条件,提出了研究滑坡动力学的功率密度的概念,根据热力学和基于过程的考虑,不同的土壤和岩石类型可能与不同的弱化机制有关,从而决定不同的滑坡行为。



2020

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文献导读:本文以美国加利福尼亚州东南部某高速远程滑坡为例,提出了两部分运动机制:(1)基岩峡谷区活动的碎屑破碎机制(碎裂作用)。(2)碎屑在饱和沉积物基底上滑动,当滑坡离开峡谷时,饱和沉积物发生了液化现象。


2020

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文献导读:本文对尼续滑坡及其堆积区开展了详细地面调查,结合地球物理方法揭示了源区斜坡破坏机理,发现“平敞型”高速碎屑流转化过程可划分为滑坡结构碎裂化阶段、物质结构碎屑化段、碎屑流流态化运动与堆积阶段。



2019

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文献导读:本文分析了火星滑坡纵向山脊的形态计量学,并表明山脊的波长是滑坡沉积物平均厚度的2-3倍,与实验测量的横向速度梯度一致。纵脊应被视为快速颗粒滑动材料的不可避免特征,一旦超过运动阈值,就会产生滑坡。



2019

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文献导读:本文采用实验和数值模拟相结合的方法研究了颗粒流对通道材料的夹带作用,颗粒流通过松散物料时,夹带和沉积同时发生。夹带区颗粒最终质量减少是夹带和沉积的综合表现,夹带区越长,对颗粒流的阻滞作用越强。



2019

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文献导读:本文对滑坡初始淹没及其岩土流变特性对滑坡生成波(LGW)特征和滑坡变形的影响进行了数值研究。由于滑坡相间的相互作用和内摩擦阻力,只有10–40%的陆上滑坡(SAL)初始质量参与了LGW的生成过程。



2019

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文献导读:本文以大光包滑坡为例,基于光学和电子显微镜图像揭示了白云石热分解、热流体穿透细裂纹和矿物动态再结晶的证据,使用热重分析确定摩擦加热的滑动面达到850°C,高温超临界CO2产生了极高孔隙流体压力。



2019

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文献导读:本文为探究高速远程滑坡发生机理及预测致灾范围,通过PIV技术分析获取了运动过程中滑体颗粒的水平速度、竖直速度与位移等运动参数,结果表明滑体颗粒前端出现高速区,且颗粒间存在明显的碰撞现象。



2019

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文献导读:本文为探讨地震诱发的高速远程滑坡的液化机理,通过排水和不排水环剪的对比试验,及对滑坡实例的现场调查,发现土结构破坏引起的液化在滑坡发生时即可产生,而土粒子破碎引起的液化需要在滑动过程中产生。



2018

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文献导读:本文使用不连续变形分析(DDA)方法,研究了灾难性瓦琼特滑坡的速度-距离演化,采用了新摩擦退化定律,灾难性滑坡可以成为现场规模的自然实验,为黏土填充的岩石不连续性提供最终摩擦退化值。


2018

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文献导读:本文以文家沟滑坡为例,设计了1:2000缩尺物理模型试验,并用高速摄像机记录跳动过程,由于夹带效应,基底的侵蚀深度随着滑动质量等级的增加而增加,可以计算能量转换来分析每次滑坡阶段的基底夹带过程。



2018

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文献导读:本文通过对日本深层滑坡进行了地震波形反演和滑坡数值模拟,以了解滑坡摩擦的动态演化,将地震波形反演与数值模拟相结合,有助于获得滑动过程中良好约束的摩擦动力系数和速度分布,并将其用于数值模型中,以估计潜在的滑坡风险。



2018

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文献导读:本文通过PFC3D数值模拟再现了文家沟滑坡滑动的运动和沉积过程,结果表明当摩擦系数为0.2,平行粘结强度为2MPa,接触刚度为2×108kN/m时,模拟结果与现场测量结果一致。滑坡从初始运动到谷底出口处的最终沉积持续约115s。



2018

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文献导读:本文以鸡尾山滑坡为例,使用热重分析法快速摩擦加热,靠近滑动面的矿物蚀变,以及高速旋转实验,通过温度测量和最浅样品中白云石热分解为镁和钙氧化物证实滑动面温度高于800°C,这可能是高速滑动期间产生超低摩擦的进一步解释。



2018

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文献导读:本文以新疆伊宁县喀拉亚尕奇黄土滑坡为例,分析了该滑坡的基本特征和形成条件,利用Rapid模型对滑坡运动全过程进行模拟,计算得到滑坡运动持续时间为26s,最大运动速度达到22m/s,堆积体的平均厚度达到5m等运动特征要素。


2018

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文献导读:本文以雅鲁藏布江断裂附近新发现的拉岗村古滑坡为研究对象,对其发育特征及成因机制进行了分析,该滑坡属巨型岩质滑坡,体积达3.6×107m 3,最大水平滑动距离约3050m,最大运动速率达78.1m/s,具有明显高速远程特征。



2017

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文献导读:本文探究了新磨滑坡的整体过程和触发因素,并探讨其在破坏前长期演化的影响因素。高海拔岩石滑坡引起的边坡主体突然断裂,沉积区粗颗粒和细颗粒之间的边界清晰,表明较高位置的初始岩石滑动方向与推沉积物方向之间存在一定角度。



2016

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文献导读:本文为了解释危险火山碎屑流(PFs)的流动性,我们在此研究了碎屑破碎和细颗粒(<2mm)产生在控制碎屑流动力学中的作用。基于独特的方法和数据处理程序,在颗粒间相互作用下,并通过磨损过程释放细颗粒。



2016

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文献导读:本文以研究碎裂对实验岩石滑坡质心位移和能量变化的影响进行了109次试验,结果表明破碎化程度与实验样品的纵横比呈线性关系,与其内聚力呈幂律关系。质心位移随着岩石破碎程度的增加而减小,表明了能量消耗增加。



2016

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文献导读:本文延伸了Campbell等人(1995年)使用软颗粒代码将长径流滑坡建模为颗粒流的工作,在较大的滑动中,当应力条件表明滑动发生时,压力显著降低,低于覆盖层预期的静水压值,这是声场流化假设的特征。




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