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本项目针对衬砌混凝土裂缝模型、开裂混凝土衬砌内水外渗水力传导机制、衬砌与围岩联合承载机理等三个方面展开研究。采用塑性损伤模型模拟衬砌裂缝,将开裂破坏这一非连续的脆性结构响应问题通过等效损伤来体现,实现了非连续断裂的等效连续化。提出透水衬砌渗流-应力-损伤耦合模型,基于ABAQUS软件平台进行二次开发, 实现材料渗透系数随损伤的动态更新,完成了隧洞动态充水过程中的衬砌损伤开裂耦合分析过程,探讨了衬砌与围岩有条件联合承载特性对耦合分析结果的影响。同时,采用cohesive单元模拟水力裂缝,考虑裂缝与岩体水体交换特性,以及岩体弹塑性变形特征,建立应力-渗流-损伤耦合非连续性模型,探讨了水力裂缝起裂与扩展过程中水压力的分布规律。针对高压隧洞透水衬砌结构,考虑衬砌与围岩间的粘结力作用,建立了双层厚壁圆筒模型,提出了相应的透水衬砌设计方法与实践步骤,分析了隧洞初次充水期间衬砌与围岩的有条件联合承载机理,并重点分析了钢筋应力、最大裂缝宽度等的演化规律,提出了由开裂点及脱离点控制标示的衬砌钢筋应力的三段式计算模型,揭示了初次充水过程中衬砌与围岩脱离前是钢筋应力峰值点的这一新规律,为工程安全和运行决策提出了强有力的技术支撑。同时,系统研究了渗流与应力数值计算过程中计算模型范围对计算结果与误差的影响分析,提出了渗流、应力计算过程中的模型范围取值方法。 2100433B
透水是高压水工隧洞的突出特征,是影响隧洞结构安全与沿线山体稳定的关键因素。本项目拟采用理论分析、室内试验、原型观测与数值模拟相结合的方法,研究高压隧洞透水过程中的变形协调与水力传递机制。.开展衬砌室内压水试验,分析隧洞充水环境下的混凝土裂缝扩展与分布特征,建立基于围岩变形能力与隧洞充水环境的混凝土裂缝宽度计算方法,构建衬砌混凝土裂缝模型;分析混凝土裂缝表面粗糙度与迂曲度特征,研究基于激光扫描与三维成像技术的混凝土裂缝表面和粗糙度评价基准面生成方法,完善考虑裂缝宽度、表面特征、布筋环境和水力条件的开裂混凝土衬砌的渗透系数计算方法,揭示开裂混凝土衬砌的水力传导机制;依托衬砌与围岩结合面构造接缝单元,组建基于衬砌-接缝单元-围岩的水工隧洞组合承载模型,研究高压隧洞水力变化特征以及衬砌与围岩间的动态结合状态,揭示衬砌与围岩间的变形协调与水力传递机制。研究成果可为高压透水隧洞的安全运行提供重要保证。
透水性:具有强大的透水功能,很高的孔隙率,特别是有较多的连通孔,透水率在20mm/s以上,是国内同类产品标准的两倍以上,能应付60mm/h的降雨量。即使下暴雨,雨水也能迅速透过地表渗入地下,既减轻城市...
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有些建筑物或构筑物如公路、贮油罐、堆场以及一些摆放振动机器的地基经常承受着变载的作用,这些变载与静载相比有明显的区别。在处理这种软弱饱和土层时,常常在软土层顶面铺上垫层以加快其排水速度,在求解固结问题...
高压隧洞透水衬砌结构研究
基于水荷载的面力和体力作用理论,建立轴对称计算模型,推导了考虑混凝土开裂特征与围岩开挖松动圈影响的相关计算公式,并编制了对应的计算程序,在此基础上实现了基于通用有限元计算平台的透水衬砌计算仿真分析.计算结果表明:采用体力理论时,钢筋应力和裂缝宽度均明显小于面力理论,围岩承担了绝大部分的水压力,充分体现了围岩是隧洞内水压力承载主体的设计理念,对于隧洞局部围岩条件较差区域仅通过增大钢筋用量不能有效控制隧洞的渗透流量,建议对衬砌外围软弱岩体进行局部置换.
《长大深埋隧洞勘测技术研究与实践》由黄河水利出版社出版。《长大深埋隧洞勘测技术研究与实践》编辑推荐:隧洞施工超前预测预报技术是随着隧洞工程的发展需要应运而生的,它是地质勘测技术在施工阶段的延续和补充。它的实施应用既可校验前期勘察设计结论,又能促进施工动态设计管理,且是安全施工的重要保证。
本书根据TBM施工的技术特点,结合相关工程实例,研究TBM施工中的工程地质问题,并提出相关的应对措施。全书共8章,包括:TBM隧洞施工技术概述,基于工程地质条件的TBM选型及工程应用,TBM施工隧洞工程地质勘察,TBM施工隧洞围岩分类,不同地质条件下的TBM滚刀磨损及掘进能耗,TBM施工隧洞超前地质预报,TBM施工隧洞地质灾害与对策,结论与展望。本书理论研究与工程实践相结合,对提高TBM施工效率、避免或减轻TBM施工中的地质风险有较好的指导和借鉴意义。
成果登记号 |
20200278 |
成果名称 |
地面沉降协调管控与应用机制建设 |
第一完成单位 |
上海市地质调查研究院 |
主要完成人 |
杨天亮、严学新、黄鑫磊、吴建中、朱晓强、张欢、何晔、许言、林金鑫 |
研究起始日期 |
2018-01-01 |
研究终止日期 |
2019-02-01 |
主题词 |
地面沉降防治 地下水采灌 深基坑降水 双要素协调管控 |