【摘 要】
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针对突发性强、隐蔽性强、监测预警难的锁固段型岩质滑坡,开展了对该类滑坡稳定性起关键控制作用的“锁固段”物理模型试验研究.首先,构建“三段式”锁固段均质物理模型,采用声发射(acoustic emission,AE)和数字图像相关技术(digital image correlation,DIC)捕获锁固段模型变形破坏全过程的微破裂事件AE信号和高清数字图像.其次,结合声发射b值统计分析和DIC数字图像微应变定量分析锁固段表面裂纹的萌生、扩展和演化,查明锁固段损伤破裂的时空演化规律.最后,采用高斯混合模型(g
【机 构】
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地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都610059;地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都610059;成都理工大学信息科学与技术学院,成都610059;成都理工大学信息科学与技术学院
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针对突发性强、隐蔽性强、监测预警难的锁固段型岩质滑坡,开展了对该类滑坡稳定性起关键控制作用的“锁固段”物理模型试验研究.首先,构建“三段式”锁固段均质物理模型,采用声发射(acoustic emission,AE)和数字图像相关技术(digital image correlation,DIC)捕获锁固段模型变形破坏全过程的微破裂事件AE信号和高清数字图像.其次,结合声发射b值统计分析和DIC数字图像微应变定量分析锁固段表面裂纹的萌生、扩展和演化,查明锁固段损伤破裂的时空演化规律.最后,采用高斯混合模型(gaussian mixture model,GMM)对锁固段微破裂模式进行非监督聚类分析,并采用支持向量机(support vector machines,SVM)建立微破裂模式分类依据.结果表明:锁固段变形破坏过程的声发射b值曲线具有明显的阶段性,且有明显的破坏前兆特征;内部微破裂的孕育发展到一定阶段出现大裂纹扩展,释放频率更低、幅度更大的高能量信号,可作为其破坏前兆;声发射信号蕴含破裂的丰富信息,GMM可实现微破裂机制(张拉和剪切)的分类,具备高RA(上升时间/振幅)和低AF(平均频率)特征的剪切破裂声发射信号的高频出现也可作为其破坏前兆.
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