中文名 | 破裂圍巖的力學行為研究 | 項目類別 | 面上項目 |
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項目負責人 | 蔣斌松 | 依托單位 | 中國礦業大學 |
通過將圓形巷道圍巖分成破裂、塑性和彈性三個區域,以及考慮巖體破裂后應變軟化的現象,分別采用Hoek-Brown準則、More-Coulomb準則,進行非關聯彈塑性分析,獲得其應力和變形的解析解式,在破裂圍巖的理論分析方面得到新的突破;通過用一系列的塑性流動與脆性跌落近似逼近峰后應變軟化過程,提出了破裂圍巖的軟化模擬方法,并基于彈塑性理論進行圍巖應力及變形分析計算;進行了巷道破裂圍巖-錨桿協同錨固支護系統的試驗、協同作用機理及工程應用研究,提出了適用于煤礦巷道的協同錨固技術和方法,對于實際礦山軟弱巷道,進行了通過鋼管混凝土單圓管拱架模型的面內加載試驗,獲得了拱架模型;的變形、應變、承載特性及可縮節點增阻規律;對于煤巷錨網支護系統,提出了“監測數據—圍巖參數反分析—警戒值確定—預測分析—系統評價”的成套評價理論與方法。項目的研究結果可以為巷道的穩定性分析以及支護設計提供依據,豐富了深部巖石工程的理論和工程應用。 2100433B
研究項目以深埋高應力煤礦巷道圍巖常常出現破裂、破壞甚至失穩,現有巖石力學理論和數值計算方法不能充分考慮和解決破裂圍巖繼續承載(變形、甚至破壞)的性狀、以及圍巖破裂破壞后如何穩定控制為背景。在認識到圍巖在變形-破壞的過程中通過轉移和調整應力狀態及自穩形成自承結構(具有一定的承載能力)的基礎上,擬根據空心巖柱試樣在不同約束下的破裂后再破壞試驗、高圍壓下巷道破裂圍巖的三維相似材料模擬試驗、以及實際破壞巷道圍巖變形的監測分析等內容的研究,試圖揭示破裂圍巖的力學行為及機理,包括:破裂圍巖再破壞后的強度特征、變形特征、本構理論模型、以及高圍壓下巷道破壞圍巖的控制和穩定性評價方法等。這對于深部礦山巖石力學問題的解決及其它深部巖石工程都具有重要的理論和應用價值。
隧道圍巖等級與分類的關系。比如說 V級圍巖=V類圍巖 還是V級圍巖=二類圍巖
老規范將隧道圍巖分成六類,分別是Ⅵ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ,數字越大的圍巖性質越好。新規范將隧道圍巖分成六級,分別是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ,數字越小的圍巖性質越好。所以老規范中的海類圍巖就是新規范中的Ⅱ級...
隧道圍巖等級與分類的關系。比如說 V級圍巖=V類圍巖 還是V級圍巖=二類圍巖
老規范將隧道圍巖分成六類,分別是Ⅵ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ,數字越大的圍巖性質越好。新規范將隧道圍巖分成六級,分別是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ,數字越小的圍巖性質越好。這樣我們就知道,老規范中的Ⅴ類圍巖就是新...
巖體基本質量的劃分并不單采用巖石單軸飽和抗壓強度判斷來判斷,它還要根據巖體的完整程度進行綜合判斷。比如Ⅳ級巖體,除了極軟石外,其它硬度都有可能,它是與巖石的完整程度搭配來考慮的。比如:如果是堅硬石,那...
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對緩傾角層狀巖體中的大型地下廠房施工力學行為進行了綜合研究.詳細分析了開挖過程中主廠房圍巖不同部位(包括頂拱、上下游邊墻)的現場監測資料,并借助基于非連續介質理論的離散元程序UDEC,綜合分析了圍巖的變形特征、剪位移分布、圍巖應力分布、塑性區分布和錨桿軸力分布等巖體力學行為.結果表明,結構面(如軟弱夾層、層面和節理裂隙等)是控制圍巖變形的主要因素,軟弱夾層的存在控制了圍巖剪位移、應力和塑性區的分布,是導致錨桿軸力增大的主要因素,實時監測資料和理論計算成果吻合良好.
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評分: 4.5
文章以濟邵高速公路喬莊隧道為例,應用有限元程序對軟弱圍巖段隧道實體建模,采用二維彈塑性地層-結構模型模擬隧道施工全過程,得到了初期支護和二次襯砌等支護構件的受力和圍巖位移收斂狀況;同時,通過比較表明,拱頂下沉和拱腰水平收斂以及支護受力現場實測值與理論計算數據兩者變化規律基本吻合。由此說明,采用現場動態監控量測與有限元仿真模擬相結合的方法可為隧道襯砌設計和安全施工提供可靠的科學依據和技術指導。
以深部高應力巖石巷道圍巖破壞失穩為背景,從巷道圍巖的環境和歷史條件出發,以遠離平衡態非線性理論為指導,采用原位監測與真三軸空心厚壁圓筒卸壓試驗的新方法,緊緊圍繞深部巷道圍巖強度衰減這一關鍵科學問題開展研究。通過采用原位超聲波和雷達持續測試巷道圍巖破裂演化過程中的強度衰減情況的研究,以及現場多次取巖芯的試驗方法,研究現場高應力條件下巖體強度衰減的力學行為,準確把握深部巷道圍巖破裂演化及其強度衰減的規律,闡明不同支護加固方法在圍巖破裂演化過程中的作用機理;然后通過真三軸空心厚壁圓筒加卸載試驗方法,真實再現巷道開挖、圍巖強度衰減和支護平衡演化的全過程,選擇確定三維強度的描述方法及參數,完善符合其破壞特點的三維巖石強度理論及其相應的演化動態力學模型,揭示深部巷道變形破壞的物理本質,提出具有顯著成效的深部巷道圍巖破壞后二次穩定控制的原理和方法。
本項目以深部高應力巖石巷道圍巖破壞為背景,從巷道圍巖的地質力學環境出發,以遠離平衡態的非線性理論為指導,采用原位監測、物理模型試驗、室內巖樣試驗、理論分析等相結合的方法,緊緊圍繞深部巷道圍巖強度衰減這一關鍵科學問題開展研究。通過現場原位測試,獲得了深部巷道開挖后圍巖破裂演化過程及深部巷道圍巖穩定后強度衰減及其分布規律,并對深部巷道初始高應力狀態對巷道圍巖破裂范圍的影響規律進行了研究;在此基礎上,采用巷道圍巖松動圈內外主應力差演化規律作為加卸載應力路徑的實驗新方法,研制了不同應力狀態下的損傷破裂巖樣,以卸載點的應力降低比、體積膨脹比作為損傷因子,獲得了損傷巖樣強度衰減以及圍壓對其強度衰減幅度的影響規律,建立了適合深部巷道圍巖峰后強度衰減的模型,揭示了結構效應與尺寸效應對圍巖強度衰減的影響以及預制節理幾何參數對巖樣破裂演化過程的影響機理,并針對物理模型試驗中破裂巖體位移場難以量測的難題,研發了含動態裂隙巖體的高精度數字散斑相關量測技術方法。項目研究成果為深部巷道圍巖穩定性控制提供了科學依據。 2100433B
隧道開挖成洞一段時間之后,圍巖出現突發式滯后性破裂而引起圍巖涌水突泥的現象時有發生,造成過巨大的傷亡和損失。目前對隧道圍巖揭穿性涌水突泥現象研究較多,對圍巖特別是裂隙性圍巖滯后性破裂引發涌水突泥現象研究很少。本項目擬在廣泛收集水利水電、交通和礦業等領域研究資料基礎上,采用現場調研與測試、水文與工程地質分析、巖石力學試驗、物理及數值模擬和巖體結構力學分析等方法,以典型隧道工程及其監測資料為基礎,就高地應力、高地下水壓力和爆破擾動作用下,裂隙性隧道圍巖滯后性破裂和涌水突泥機理進行研究; 探索高地應力、高地下水壓力和爆破擾動作用下,典型隧道圍巖巖性及結構、隧道形態及尺寸與裂隙性圍巖滯后性破裂特征之間的關系,揭示裂隙性圍巖滯后性破裂和涌水突泥機理,為建立基于高地應力、高地下水壓力和爆破擾動作用下,裂隙性隧道圍巖滯后性破裂判據和涌水突泥危險性評價預測理論和方法奠定基礎。