中文名 | 高压动水岩溶隧道注浆防突水机理与数值试验平台研究 | 项目类别 | 青年科学基金项目 |
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项目负责人 | 孙克国 | 依托单位 | 西南交通大学 |
采用资料调研、理论研究、数值模拟、经验类比、现场测试和室内试验等方法,以岩溶介质的演化规律和赋存形态为基础,依托工程实践,系统研究了岩溶隧道注浆防突水机理和数值试验平台。首先基于岩溶介质的演化规律和赋存形态,结合岩土体介质的概化模型,对岩溶区被注介质概化模型的适用性进行了研究,提出了适合于不同潜在突水体类型的被注介质概化模型。然后分别采用渗流理论和流体动力学理论对浆液的运移机理进行了研究。针对被注介质属于多孔介质,且采用注浆花管进行注浆时,提出其浆液扩散模式属于复合模式,而非单一的球形或柱形模式,并对其运移控制方程进行了推导,证明了球形和柱形经典扩散方程是该控制方程的两种特殊形式,验证了控制方程的正确性。在流体动力学扩散理论方面,基于质量守恒和动量守恒定律,对浆液在管道等优势扩散通道中的运移进行了研究,并采用时-空双域离散技术,完成了相关理论研究成果的数值离散和编译工作,形成了相应的计算程序,但其计算效率尚有待提升。之后分别对多孔介质、裂隙介质和双重介质的浆液运移进行了研究。对于多孔介质模型,对外水压力作用下的浆液运移过程进行了数值仿真计算,验证了前面针对花管注浆所提出的浆液运移的复合模式。对于裂隙介质,以单平板裂隙和多平板裂隙为例,对其扩散形态和模式进行了研究,结果表明注浆初期其扩散形态变化较大,但在注浆稳定后,均呈现U形,与前期的室内试验结果相符。针对双重介质,以管道-孔隙双重介质为被注介质,构建较为复杂的管道网络,并对其注浆过程进行计算,结果表明在岩溶管道周边的岩体较为致密、完整性较好的条件下,浆液和地下水主要在管道这一优势通道中运移,而在岩石孔隙中的运移量极小,基本可以忽略不计,从计算效率和准确度上来说,建议对于该类潜在突水体,采用单一的裂隙(管道)介质模型进行研究较为科学。最后,为了使研究成果能够指导注浆设计与施工,对注浆防突技术和应用进行了研究。为了掌握岩溶隧道的突水特征完成了相关的突水仿真计算,然后将注浆防突技术根据潜在突水体的地质特征分为断层破碎带、岩溶管道、溶蚀裂隙三类进行了分别研究,提出了相应的注浆原则和方案,并结合现场突水的一个岩溶隧道工程,对注浆防突设计与施工进行了总结,得出地质分析、精准探测、针对性的治理原则、科学的注浆技术是完成岩溶突水注浆防突的关键,为相关研究成果的现场应用奠定了基础,也可为后续类似工程提供借鉴。 2100433B
突水地质灾害的防控和注浆机理是目前岩溶隧道施工中的重大技术和理论难题,本项目以岩溶介质的演化规律和赋存形态为基础,以大量工程实践为依托,借助于理论分析、程序开发和试验模拟等手段,系统研究高压动水岩溶隧道注浆防突水机理和数值试验平台。通过研究岩溶区被注介质的演化规律、赋存形态及其概化模型,建立适用于岩溶介质的岩体概化模型;通过研究特定浆液的时变特性与动力学扩散理论,获得相应的动力学控制方程组;结合特定浆液的时变特性和本构关系,采用时空双域离散技术,推导控制方程组的离散格式,借助特殊边界处理技术,开发考虑浆、水、岩三者相互作用的注浆数值试验平台;改进室内注浆试验系统,研究浆、水、岩三者的相互作用关系,使之与数值试验平台的计算结果相互验证,获得地下水流场、浆液运移场、岩体应力应变场之间的相关性;给出高压注浆堵水的最小安全厚度、注浆参数和结束标准,研究成果对岩溶隧道突水地质灾害的防控具有重要意义。
高压试验室面积及高度应满足相应许可等级试验活动要求。
杯突试验按照国家标准,“试验采用端部为球形的冲头,将夹紧的试样压入压模内,直至出现穿透裂缝为止,所测量的杯突深度即为试验结果。”这种试验通常是在杯突试验机上进行。试样在做过杯突试验后就像只冲压成的杯子...
(Erichsen试验)如图1所示。试验时,90mm×90mm的试样或宽度90mm的条料试样放在凹模与压边圈之间压死(压边力取10kN),测出试件刚好破裂时的凸模压入深度IE。杯突试验是模拟胀形工艺,...
研究和开发通用化的液压系统动态性能试验台,在液压系统设计、分析和改进中具有十分重要的价值。以实际液压系统动态性能试验测试平台为研究对象,采用EASY5软件对系统中的关键元件进行精确建模,并完成系统的仿真模型的搭建。对系统进行仿真分析,并与实验测试数据进行对比分析,从而证明仿真模型的正确性。
EC系列板材成形试验平台可做测试内容 ① 标准杯凸试验 自动压边和拉伸出凹球面,屈服极限判断自动停机 ②深拉冲杯试验 ( 凸尔试验) 自动冲裁出圆片;自动适应均匀压边;自动拉伸;自动退余料; 压边力可变,所有过程在一套模具内动作完成。模具尺寸决定拉 出杯筒的直径,通过 EC系列的可变压边力技术可以调整杯筒壁的 高度 ③ FLD/FLC (需配软件) 注:需配置 FLC模具和包括 GOM-FLC成像分析系统 ④拉深试验 (LDR) 配置模具和样片对中装置 ⑤ 扩孔试验 ⑥ 滚边试验 注:此试验的深拉冲杯完成后,需要 G1型滚边机完成滚弯过程 *EC600 以上机型可以配置 500 ℃高温模具 总成式模具概念,让模具更换更加简单方便,防止模具错误装配; 更高的模具对中性 板材成形试验平台 www.genbon.cn EC 系列板材成形试验平台创新性地引入双级液压、
《注浆加固防治底板突水机理与应用》对底板注浆加固工作面防治水技术进行了研究,分析了底板注浆加固岩体渗透性“降低—升高”机理、注浆加固工作面底板岩体力学性质“增强—损伤”规律、底板注浆孔套管的加固机理、注浆加固工作面突水原因及特征,以及高水压薄隔水层工作面突水危险性分析和治理对策,并通过相似条件模拟研究和煤矿实例研究,验证了该研究成果的有效性。
《注浆加固防治底板突水机理与应用》可供煤矿从事防治水工作的技术人员、科研人员以及相关专业的大学生、研究生、教师阅读,也可供相关专业的研究人员参考。
重点解剖本区岩溶作用机理与典型岩溶石山地区岩溶发育特征,充分运用计算机技术,开展岩溶管道水、岩溶裂隙水及地表水三者之间的相互转换关系,论证岩溶地下水的赋存规律与空间分布规律。在研究的基础上,初步建立典型地区岩溶地下水水动力场模型,提出调研区内岩溶地下水开发利用方案。
突水机理与灾害控制是目前岩溶隧道施工中的重大理论与技术难题,本项目以岩溶地区含水构造赋存规律研究为基础,以大量工程实践为依托,应用理论分析、物理模拟和数值分析等手段,系统研究岩溶隧道上覆特大体量岩溶水体突出的前兆信息及其灾害突变机理。通过岩溶地区含水构造赋存条件和水源补给规律的研究,辨识其临突地质前兆信息,提出突水的发生条件与影响因素;通过流固耦合模型试验系统,开展隧道施工诱发特大体量水体突出的模型试验,研究突水前后水体附近围岩力场和地球物理场的变化规律及其临突特征;研究各场信息的相关性及其对突水预测的有效性,分析突水破裂通道形成过程中围岩应力、位移和渗流等多元信息的演化规律,建立突水前兆多元信息识别模型;研究特大体量含水构造失稳的非线性突变特征,建立岩溶水体突出的尖点突变模型,给出突水判据和最小安全厚度,提出特大体量含水构造的稳定控制方法,研究成果对于岩溶隧道灾害预测与控制具有重要意义。