深埋软弱破碎围岩初期支护荷载承担比重研究
本文关键词: 软弱破碎围岩 隧道初期支护 支护时机 荷载承担比重 位移释放率 位移监测 支护结构 出处:《隧道建设》2017年S1期 论文类型:期刊论文
【摘要】:为了研究软弱破碎围岩隧道联合支护各构件的作用效果,以四川省宝兴水电站引水隧洞工程为背景,采用有限差分数值计算软件对隧道围岩注浆加固圈、喷射混凝土和型钢支撑3种支护措施的围岩荷载承担比重进行了研究。通过采用固定支座等效代替某种支护的方式,设计了3种支护方案,每个方案仅采用2种支护方式,计算至平衡,提取支护反力并转化成应力,从而得到该支护结构的荷载分担比。研究表明:型钢支撑起到及时强支护作用,可有效控制围岩变形;随着时间推移,当喷射混凝土达到一定的强度后,发展为主要承载结构,喷射混凝土面层承担更大比率释放荷载,喷射混凝土承载荷载比重最大,注浆加固圈次之。计算得出宝兴水电站引水隧道型钢支撑、注浆加固圈和喷射混凝土3种支护荷载承担比重为1∶1.25∶1.6。
[Abstract]:In order to study the effect of combined support of soft and broken surrounding rock tunnel, taking the diversion tunnel project of Baoxing Hydropower Station in Sichuan Province as the background, a finite difference numerical calculation software is used to reinforce the surrounding rock of the tunnel. The load-bearing proportion of surrounding rock of three kinds of supporting measures of shotcrete and steel bracing is studied. By adopting fixed support equivalent instead of certain supporting method, three kinds of supporting schemes are designed, and only two kinds of supporting methods are adopted in each scheme. The load-sharing ratio of the support structure is obtained by calculating to equilibrium, extracting the support reaction force and transforming it into stress. The research shows that the steel support plays a timely and strong supporting role, which can effectively control the deformation of surrounding rock; with the passage of time, the deformation of surrounding rock can be effectively controlled. When the shotcrete reaches a certain strength, it develops into the main bearing structure, and the shotcrete surface bears a larger proportion of the releasing load, and the specific gravity of the shotcrete bearing load is the largest. The calculation results show that the steel support of the diversion tunnel of Baoxing Hydropower Station, the proportion of three kinds of supporting load of grouting reinforcement ring and shotcrete is 1: 1.25: 1.6.
【作者单位】: 山东大学岩土与结构工程研究中心;中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司;
【基金】:山东省自然科学基金资助项目(ZR2014EEM014) 国家自然科学基金资助项目(50909056)
【分类号】:U455.7
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 庄建祥;;“钻楔”技术在破碎围岩施工中的应用[J];能源与环境;2013年02期
2 贾良;苏惠;;对破碎围岩施工技术的几点认识[J];重庆建筑;2009年12期
3 魏争伟;;松散破碎围岩塌方防治技术措施[J];铁道建筑技术;2011年S1期
4 于刚;;深部巷道破碎围岩支护技术研究[J];科学之友(B版);2007年05期
5 魏志昌;;深埋隧道软弱破碎围岩支护技术研究[J];山西建筑;2012年01期
6 向林,张小庆;软弱破碎围岩开挖施工初探[J];四川水力发电;2002年01期
7 陈新明;郜进海;;高应力大断面破碎围岩巷道二次强力支护支架设计[J];北京理工大学学报;2012年06期
8 胡毅夫,王学杰,岳志平;破碎围岩加固后岩石位移特征[J];中南工业大学学报(自然科学版);2003年03期
9 王在仁;敞开式全断面隧道掘进机开挖软弱破碎围岩隧道的施工方法[J];铁道建筑技术;2004年06期
10 于海东;;某富水软弱破碎围岩隧道施工安全技术[J];交通标准化;2011年20期
相关会议论文 前8条
1 胡毅夫;;破碎围岩加固后岩石位移特征[A];湖南省岩石力学与工程学会2003年年会论文集[C];2003年
2 贾安立;牛松涛;乔玉辉;;大断面破碎围岩硐室组合支护技术[A];中国软岩工程与深部灾害控制研究进展——第四届深部岩体力学与工程灾害控制学术研讨会暨中国矿业大学(北京)百年校庆学术会议论文集[C];2009年
3 陈金宇;杨景贺;;破碎围岩注浆加固作用分析与应用[A];地基基础工程与锚固注浆技术:2009年地基基础工程与锚固注浆技术研讨会论文集[C];2009年
4 卞春;吴青南;;破碎围岩中特大硐室的施工[A];中国煤炭学会成立五十周年系列文集2012年全国矿山建设学术会议专刊(下)[C];2012年
5 翟飞飞;;管式注浆锚杆在软弱破碎围岩地下(边坡)工程中的应用[A];第六届海峡两岸隧道与地下工程学术及技术研讨会论文集[C];2007年
6 葛浩然;;新奥法在软弱破碎围岩中的应用[A];新世纪岩石力学与工程的开拓和发展——中国岩石力学与工程学会第六次学术大会论文集[C];2000年
7 陈新明;;高应力大断面破碎围岩巷道复合支护技术研究与应用[A];煤炭科学与技术研究论文集[C];2010年
8 杨长顺;;十三陵蓄能电站交通洞富水软弱破碎围岩全断面施工[A];中国土木工程学会隧道及地下工程学会第八届年会论文集[C];1994年
相关重要报纸文章 前1条
1 杜福贵;金川集团矿山工程分公司主营业务收入突破5亿元[N];中国有色金属报;2009年
相关硕士学位论文 前10条
1 张王磊;破碎围岩注浆加固技术研究[D];河南理工大学;2014年
2 李瑶;浅埋段破碎围岩铁路隧道洞口段施工技术研究[D];湖南科技大学;2016年
3 殷川;破碎围岩公路隧道变形监测及施工数值模拟研究[D];兰州交通大学;2016年
4 魏龙;破碎围岩隧道力学特性研究[D];兰州交通大学;2016年
5 张鹏飞;富水破碎围岩山岭隧道安全施工控制技术研究[D];湖南大学;2014年
6 刘陆拓;祁连山隧道软弱破碎围岩段施工变形控制[D];北京交通大学;2013年
7 白净钞;富水破碎围岩隧道施工技术研究[D];西南交通大学;2014年
8 吕兆海;破碎围岩条件下大断面巷道动力失稳分析[D];西安科技大学;2008年
9 刘光明;软弱破碎围岩隧道大变形机理及控制措施研究[D];中南大学;2012年
10 陈国红;太平矿急倾斜破碎围岩巷道修复支护研究[D];西安科技大学;2006年
,本文编号:1550162
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/daoluqiaoliang/1550162.html