| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 |
- #import "/.template/lib/index.typ": corp-table, formula, vref, vrefs, eqref, numbered-list
- = Параметры моделей
- Запуск расчёта производился со следующими параметрами:
- - Общее число расчётных шагов -- $6 dot 10^6$;
- - Размер временного шага -- $2 dot 10^"-5" с$;
- - Частота вывода результатов -- 1 раз в 5000 шагов.
- Выемка в численных моделях задавалась послойно, в направлении сверху вниз, с использованием инструмента Stage setup, в котором для каждой стадии последовательно назначалась соответствующая область выемки и указывался интервал расчётных шагов её реализации. Пример схемы задания стадий приведён на #vref(<ris_1_15.png>, "п"). Выемка выполнялась в 4 стадии, при этом слои условно принимались равными по мощности. Первая стадия выемки реализовывалась в интервале от 60 000 до 100 000 шагов; каждая последующая стадия также имела продолжительность 40 000 шагов и отделялась паузой в 40 000 шагов, необходимой для стабилизации напряжённо-деформированного состояния модели после очередного этапа отработки. После завершения всей последовательности стадий выемки и дополнительной паузы продолжительностью 40 000 шагов выполнялся расчёт методом снижения прочностных свойств. Средняя длина конечного элемента в моделях составляла 1,62 м, а среднее количество элементов -- около 231 000.
- #figure(
- image("/assets/images/excavation-examples.png", width: 100%),
- caption:[Принятые слои выемки карьера]
- )<ris_1_15.png>
- В модели заданы следующие граничные условия: для элементов, расположенных на левой и правой границах, скорость по оси X принята равной 0 м/с, для элементов нижней границы скорость по оси Y также принята равной 0 м/с. Нижние угловые точки модели (левая и правая) дополнительно ограничены по обеим осям, то есть скорость по осям X и Y равна 0 м/с. Заданные граничные условия представлены на #vref(<boundary_conditions.jpg>, "п").
- #figure(
- image("/assets/images/boundary_conditions.jpg", width: 70%),
- caption:[Граничные условия (левый нижний угол модели)]
- )<boundary_conditions.jpg>
- Назначение физико-механических свойств в модели выполнено посредством импорта блочной геомеханической модели. При импорте выполнена конвертация свойств в соответствии с методикой, приведённой в #vref(<bm_import>, "п").
- Примеры свойств элементов (сцепление $C$, плотность $rho$), полученные в результате импорта данных, представлены на #vref(<coheison_import>, "п") и #vref(<density_import>, "п").
- #figure(
- image("/assets/images/coheison_import.png", width: 80%),
- caption:[Пример импорта данных по $C$ (сцеплению) из блочной модели]
- )<coheison_import>
- #figure(
- image("/assets/images/density_import.png", width: 80%),
- caption:[Пример импорта данных по $rho$ (плотности) из блочной модели]
- )<density_import>
- При выполнении расчётов в модели учитывалась трещиноватость породного массива. Параметры трещиноватости приняты по данным блочной модели. Для пространственной увязки этих данных в ПО Leapfrog построены разрезы с выделением структурных доменов, в пределах которых трещиноватость задавалась дифференцированно. Пример границ структурных доменов представлен на #vref(<structure_domains.png>, "п").
- #figure(
- image("/assets/images/structure_domains.png", width: 80%),
- caption:[Пример границ структурных доменов]
- )<structure_domains.png>
|