【摘 要】
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在自然状态下所形成的堰塞湖比较容易破裂,对下游人民群众的生命与财产安全带来严重威胁。在本文当中,针对堰塞体堆积稳定后的形态及颗粒的分布位置进行研究分析,为堰塞体除险、加固等救灾决策提供基础的参考依据。堰塞体的形成本质是滑动颗粒积聚的过程,基于当前研究现状,考虑运动路径、摩擦力的变化和适用性等因素,本文采用离散元方法研究堰塞体堆积性质。本文首先介绍了离散元法的理论内容,然后实验模拟了5组不同密度的砂
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在自然状态下所形成的堰塞湖比较容易破裂,对下游人民群众的生命与财产安全带来严重威胁。在本文当中,针对堰塞体堆积稳定后的形态及颗粒的分布位置进行研究分析,为堰塞体除险、加固等救灾决策提供基础的参考依据。堰塞体的形成本质是滑动颗粒积聚的过程,基于当前研究现状,考虑运动路径、摩擦力的变化和适用性等因素,本文采用离散元方法研究堰塞体堆积性质。本文首先介绍了离散元法的理论内容,然后实验模拟了5组不同密度的砂堆堆积过程,以对颗粒接触参数进行标定,同时建立模型,针对不同坡高、坡角及不同颗粒模型形成堆积体的过程做出模拟,对不同条件下形成的堆积结果形态及颗粒位置进行分析,并对堰塞体堆积稳定的均匀性进行了一定的分析。为了解堰塞体堆在堆积谷底后的情况,本文采用EDEM-FLUENT耦合模型,对堆积颗粒在水流作用时的运动情况进行了基础性的探究,得出如下结论:(1)堆积过程。在相同坡高下,坡角越大,颗粒受到的阻力越小,颗粒下滑的最大速度越大,颗粒堆积稳定用的时间越少。(2)堆积体形态。在坡角相同时,堆积体表面斜率随坡高的增大而增大;在坡高相同时,堆积体表面形态随坡角的增大而由曲线变为直线。(3)堆积结果。大、中颗粒较多的分布于堆积体表面及河谷对岸附近,颗粒下滑速度越大,这种堆积现象越明显。(4)堆积体均匀性。坡角不变,堆积体的均匀度随着坡高的增加而减小;斜坡高度相同,堆积体的均匀度随坡角增大而增大。(5)堰塞体堆积颗粒被水流作用后,大颗粒、中颗粒、小颗粒三者的速度依次减小,且随着流动时间的增加,颗粒速度的差别越大。(6)堰塞体堆积颗粒随着水流运动时间的增加,堆积体形态由集中变成扁平,且形态的高度也逐渐减小。
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