2025-01-17
从隧洞围岩的岩石强度、岩体完整程度、结构面状态、地下水状态、主要结构面产状等五个因素入手,研究围岩的稳定性,提出不同围岩类别的处理形式,特别是在灰岩地区隧洞中的Ⅱ、Ⅲ类围岩,采用喷混凝土处理,既节省工程投资,又加快了工程进度,对类似工程有借鉴作用。
隧道开挖引起应力的重新分布,出现应力集中、围岩变形等问题,产生围岩稳定问题,而隧道支护是解决围岩稳定问题的重要措施之一。本文结合观音阁引水工程隧道支护方案,分析了锚网喷支护结构的工作机理,并通过数值模拟的方法,验证了锚网喷支护对提高围岩稳定性的效果。
输水隧洞是水利工程建设当中的重要组成部分,在进行隧洞开挖的时候,由于应力的重新分布,应力变形和挤压会对隧洞的安全形成威胁.为了保证水利工程建设中隧洞的安全,对其支护结构的威严的稳定性进行探讨分析十分的必要.本文从大西沟水库隧洞的实际情况出发进行隧道支护结构的分析和围岩稳定性的探讨,目的是要为水利工程建设中的隧洞安全保护提供理论上的支持和参考.
大伙房水库引水隧洞tbm掘进段围岩稳定性分析——利用ansys软件对大伙房水库引水隧洞tbm掘进段进行了二维数值模拟。采用平面应变模型。针对不同的上覆岩层厚度和围岩类别,计算得出围岩的应力场和位移场,从这两个角度对围岩的稳定性进行评价。得出的结论对大型...
在地下工程的施工过程中,围岩的稳定性对于工程整体的施工质量以及安全性都有着十分重大的影响,直接关系到地下工程的施工效果.本文针对地下工程引水隧洞施工过程中具体发生的一些状况,结合隧道围岩的稳定性进行分析,旨在使地下工程引水隧洞的建设更加具有安全性.
水电工程中的"深埋、大跨、高墙"型水工隧洞应用越来越多,开挖过程中洞室的围岩稳定性问题显得尤为突出。以西南某水电站为例,采用ansys软件对地下厂房洞室群分层开挖进行模拟计算。为同类工程及相关研究提供参考。
对地下工程而言,其围岩是否具有较好的稳定性直接影响着整个工程的建设质量、施工安全和运行安全等。本文主要是结合地下工程引水隧洞建设过程中的一些情况,对引水隧洞围岩的稳定性进行分析,为日后的地下工程的设计及其引水隧洞的建设提供一定的借鉴和参考。
隧洞围岩的稳定性评判是洞室支护设计的重要依据.文中从理论上叙述了模糊评判原理,结合燕子隧洞的实际地质条件,建立了模糊评判模型,对燕子隧洞围岩稳定性作了评价分析,结果经工程实践检验,证实了文中方法的可靠性
通过rfpa方法考虑岩石材料的细观非均匀特性,对深埋硬岩隧洞全断面一次开挖和分断面多次开挖进行数值模拟分析,直观呈现隧道围岩破裂面位置与形态渐进破坏诱致失稳的演化全过程,并与现场破坏情况对比研究,旨在揭示两种不同施工过程中应力演化、位移扩展、能量释放多个特征方面对围岩稳定性的影响及其破坏机制。数值模拟结果表明,隧洞围岩稳定性采用分断面多次开挖优于全断面一次开挖方式,为应对1#引水隧洞tbm掘进到锦屏山核部强岩爆风险,排引2#横通道往西洞段采用钻爆法超前实施导洞方案为最佳。虽然分断面开挖可以显著地降低围岩破坏风险,但不能彻底排除多次扩挖过程中围岩大塌方的情况,则建议这些洞段直接钻爆扩挖到位,让tbm步进安全通过为宜。同时深埋硬岩\"城门型\"隧道的破坏机制是来自侧壁破坏为主而拱形部位不存在压力拱破坏,与浅埋隧道的破坏在拱顶的破坏机制有明显区别,对认识隧道破坏机制有重要意义。
以江坪河水电站溢洪洞进口段为工程背景,基于大型有限元分析软件ansys,模拟地质地形,包括不同岩层、断层条件,采用弹塑性有限元模型和drucker-prager屈服准则,对溢洪洞施工全过程进行非线性数值仿真计算分析,得到了不同岩层围岩的应力和位移分布规律。通过对位移、应力场,特别是拉应力大小、深度的分析,以及塑性区和点安全系数分布等的综合分析,对溢洪洞进口段在开挖未支护和开挖后及时支护两种工况下的稳定性进行了评价。计算结果表明,隧洞进口段围岩开挖未支护时,洞顶下沉位移大,有大面积塑性区和超过岩体抗拉深度的区域,稳定性差。及时支护后,洞顶塑性区和超过岩体抗拉深度的区域减小,稳定性明显提高,但ck2强风化层支护区的点安全系数略大于1.0,且内部仍有小于1.0的区域。因此,建议ck2强风化层加强支护,最好采取钢拱架强支护措施,其结果为设计和施工提供了重要参考。
地下洞室围岩稳定性分析——一、无压洞室围岩重分布应力计算 如果洞室半径相对洞长很小,按平面应变问题考虑,概化为受均布压力的薄板中心小圆孔周边应力分布………… 2塑性围岩重分布应力 地下开挖后,洞壁的应力集中最大,当它超过围岩屈服极限...
通过曼歇2号隧道中导洞开挖中的地质素描和资料收集,依据掌子面和两壁出露的地质体的岩性、节理、岩体结构类型、地质构造特征等综合特征,沿其走向、倾向和倾角的延伸推断工作面短距离前方的地质情况,应用赤平投影分析法对正洞的围岩稳定性和边坡的变形破坏做出定性和定量分析,从而预测两侧正洞的地质情况,对连拱隧道上、下行线正洞的施工予以指导和控制,进而达到短期预报的目的。
隧道是修建在底层中的工程结构,在挖开地层并把隧道衬砌修建在地层内的过程中和以后,地层始终对隧道衬砌结构产生作用,本文在提出围岩稳定性基本判据的基础上,着重对公路隧道围岩稳定性进行了分析。
结合熊渡隧道的工程实践,通过拱顶沉降、锚杆应力的现场监控量测和数值计算工作,研究了复杂地质条件下岩溶隧道全断面爆破开挖时围岩的稳定性,研究结果表明,熊渡隧道ⅴ级围岩段的破碎带采用现有的施工工艺和支护参数是可行的,围岩变形可控,支护结构的支护效果显著,围岩基本稳定。
采用有限元方法,初步研究了隧洞在埋深为33,233,433m时,在ⅰ~ⅴ级围岩的受力、塑性变形和位移变化。研究发现,在同一埋深下,随着围岩破碎程度的增加,围岩的受拉区和塑性变形区逐渐从拱顶、底向边墙转移,并可能在边墙处发生拉应力突增现象,突增幅度随埋深的增加而增大。隧洞的拱顶、边墙和拱底都会产生较大位移;随着埋深的增加和岩体的破碎,拱顶和拱肩的位移会超过其他部位。计算结果和已有的模型试验结果相比较,论证了研究方法和结论的合理性。
地下气库的围岩稳定性关系到地下气库的安全与使用。影响地下洞室稳定的因素很多,解析法虽然可以得到精确解,但是只能针对圆形洞室。而数值计算方法可以计算各种情况下围岩的应力、变形、塑性分布等情况。利用有限元分析软件分析了洞室形状对围岩稳定性的影响,确定了合理的洞形;讨论了围岩应力应变随深度的变化规律,以及不同的支护类型对围岩变形的影响,确定了经济合理的支护类型。最终为该地质条件下的洞室围岩稳定设计提供了依据。
在隧道下穿水库施工中为了确保安全对隧道底部进行了注浆加固,对其加固方案进行了有限元数值模拟,通过数值模拟结果分析验证了注浆加固的效果,为隧道安全施工提供了依据。
基于大型通用有限元软件ansys对引水式水电站引水隧洞开挖与衬砌过程进行数值模拟。隧洞开挖与衬砌采用ansys软件中的生死单元来实现。通过模拟隧洞的开挖与衬砌,改变地下水水位,进而对各水位对应下的引水隧洞洞身段围岩及衬砌稳定进行评价。故在计算结果的基础上.结合工程实际情况和经验.研究地下水水位对隧洞围岩稳定性的影响,并得出几点有益的结论,以期为实际隧洞工程施工及设计提供依据。
在输水隧洞开挖施工过程中,可能会导致应力重新分布,并且出现围岩变形、应力集中等问题,进而对围岩稳定性造成严重的影响.隧洞支护是提高围岩稳定性的有效方法和措施,文章以厦门市竹坝水库至梅山水厂输水工程隧洞项目为例,就其支护方案,谈一下个人的观点和认识,以供参考.
隧道围岩稳定性分析是该工程领域亟需解决的问题。本文主要针对圆形断面隧道围岩稳定性进行分析,建立了合适的地质模型,分析了隧道开挖过程中,隧道围岩与支护结构相互作用力的变化规律,为今后的相关研究提供了一个思路。
http://www.***.*** -1- 古水水电站1#导流隧洞围岩稳定性数值分析 张风堂 河海大学土木工程学院,南京(210098) e-mail:zft_008@sina.com 摘要:结合古水水电站1#导流洞工程实践,采用flac3d数值分析方法,系统研究了洞 室开挖完成后围岩的二次应力场、变形场和塑性破坏区的分布特征和变化规律,为导流隧洞 围岩稳定性评价和工程施工设计提供了基础资料和参考依据 关键词:古水水电站;导流洞;围岩稳定性;flac3d 中图分类号:tu196+.4td313+.1 1.引言 随着我国西部大开发战略的实施,水电开发在其中占据了重要地位,若干大型地下水电 站正在开发和兴建中。工程地区往往河谷深切,岸坡陡峭,山势雄伟,合理的设计常常不得 不将建筑物布置在地下或山体内部 [1] ,复杂地质条件下大规模的地下洞
东深供水工程茜坑隧洞全长322m,围岩为全风化、ⅳ、ⅴ类花岗岩。全段均为不良地质条件隧洞。在茜坑隧洞围岩的稳定性分析中,通过地质力学调查、地质测试和各种监测手段,将地质学对现象的研究与测试技术有机地结合起来,提出围岩地质体发展演变过程中的内部信息,实现地质参数定量的和可视的描述,即工程地质监测。根据围岩地质体演变全过程分析,对围岩变形演变过程及其所代表的稳定性状态,进行定性和半定量的分析评价。
采用离散网络渗流模型模拟节理岩体中的渗流,分析渗流对节理地下洞室稳定性的影响。通过对洞室开挖后常规静力荷载、常规静力荷载与渗透压力耦合作用以及常规静力荷载作用下考虑地下水对洞室围岩的软化作用3种工况进行模拟,得出洞室在3种工况下的应力和位移变化情况。结果表明:考虑地下水与否,不受其他外加荷载作用时,节理岩体地下洞室的围岩都不会遭到破坏;有高水头地下水作用时,渗透压力对洞室围岩的影响要比地下水对洞室围岩的软化作用对洞室围岩的影响大得多;渗透压力对地下洞室围岩的影响主要集中在洞顶部位,洞室侧壁围岩受地下水的影响较小。
职位:幕墙设计师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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