向家坝地下洞室群围岩稳定3DEC分析与信息化施工
向家坝水电站地下厂房位于层状砂岩中,岩体层理面发育,稳定性受多条软弱夹层控制,且洞室跨度大(33.4m),边墙高(85.5m),因此,在洞室的开挖过程中围岩的稳定性问题显得尤为突出.采用三维离散元软件对地下洞室群的分层开挖进行了模拟计算.首先仿真模拟了地下厂房第一层实际开挖顺序(先中导洞,后两侧扩挖),并对比相应的监测资料,结果吻合较好;然后根据施工方案对以下各层的洞室分层开挖过程进行了模拟计算,将其结果与前人计算结果进行对比;最后,尝试将数值计算结果结合监测结果来反馈分析指导设计和施工.图7,表4,参14.
向家坝水电站地下厂房洞室群围岩稳定分析
向家坝水电站地下厂房洞室群围岩稳定分析——采用三维弹塑性损伤有限元数值分析法对向家坝地下厂房洞群围岩稳定性进行了分析论证。探讨了围岩力学参数以及围岩力学模型对洞周塑性区、应力与位移的影响,通过多种方案计算和比较,论证了向家坝地下厂房大型洞室参...
向家坝水电站地下厂房洞室群围岩稳定分析
采用三维弹塑性损伤有限元数值分析法对向家坝地下厂房洞群围岩稳定性进行了分析论证。探讨了围岩力学参数以及围岩力学模型对洞周塑性区、应力与位移的影响,通过多种方案计算和比较,论证了向家坝地下厂房大型洞室参数、支护形式、支护参数的合理性。综合分析后认为:向家坝水电站右岸地下厂房洞室群的成洞条件较好,围岩基本是稳定的,经过锚喷支护后整体稳定是有保证的。
地下洞室围岩稳定性分析
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...
水工地下洞室围岩稳定分析
随着水电建设中各项难点、重点项目的技术研究的深入,在深山峡谷、地质情况复杂的条件下进行洞群布置,将水工结构中的引排水、交通、地下厂房、变配电和运行控制系统集中建设在地下的特点越来越突出,水工地下洞室发展的一个显著特点是断面越来越大,其不同地质条件下的大跨度、高边墙的边顶拱稳定问题成为研究的重点。对目前水工隧洞稳定分析方法,计算高度以及研究发展趋势进行了分析、验讨。
超大型地下洞室群合理布置及围岩稳定研究
超大型地下洞室群合理布置及围岩稳定研究——设计中的溪洛渡、小湾工程地下厂房洞室群有许多关键技术问题:通过对设计理论、计算方法和数学模型等方面深^广泛的研究,除对传统的设计计算方法及其计算软件进行了全面系统的完善和改进外,在初始地应力场的分析研...
某大型地下洞室群围岩稳定性工程地质评价
某水电站布置有大型的地下洞室群,其规模在国内外已建和拟建的工程中都是十分罕见的。总体上说,地下厂房区岩体质量较好,但由于多期的构造作用,在厂房区岩层中发育有不同级别的结构面,对围岩的稳定性有一定影响。对此,本文运用围岩分类法和数值模拟法分析了厂房开挖后围岩的整体稳定性,然后运用unwedge软件对主厂房顶拱部位的不稳定块体进行了分析评价。
岩层走向对地下洞室围岩稳定的影响
岩层走向对地下洞室围岩稳定的影响——层状岩体沿层面方向和垂直于层面方向的物理力学特性各异,表现出明显的各向异性,其破坏形式也与一般各向同性岩体不同.根据层状岩体的物理力学性质分析了其破坏特性及其迭代计算方法.采用三维非线性弹塑性有限元数值计算...
大跨度地下洞室群施工开挖方案及围岩稳定分析
大跨度地下洞室群施工开挖方案及围岩稳定分析
地下洞室群施工方案优化及围岩稳定性分析
首先介绍了动态施工力学的基本概念和原理,在此基础上简单介绍了运用动态规划优化地下洞室群施工方案,随后运用具体实例分析,发现优化施工顺序能够有效提高围岩稳定效果,这对地下洞室群施工具有重要的参考价值。
高地应力条件下大型地下洞室群施工期围岩稳定特征分析
地下洞室群施工中围岩稳定性关系到施工安全和工程建设质量。本文主要以某电站工程为例,综合分析地下洞室群稳定、地下洞室群数值模型、影响稳定性的主要因素。
大型地下厂房洞室群施工开挖顺序及围岩稳定分析
大型地下厂房洞室群施工开挖顺序及围岩稳定分析
地下洞室施工过程围岩稳定监控方法及其应用
着重从施工过程控制的角度,在分析围岩变形特征、施工程序特征以及围岩稳定监控方法基础上,提出了地下洞室施工过程围岩稳定监控的三类指标和方法,并应用于福堂水电站调压井洞室施工安全监控中,起到了指导工程安全施工的良好作用。
简述地下洞室围岩失稳的判据分析
简述地下洞室围岩失稳的判据分析——介绍了地下洞室围岩失稳的5个判据,并逐一进行了简单的分析,指出地下洞室稳定性判据是一个非常复杂的问题,目前还不能作准确的定量描述,必须综合实践经验与测量值随时间的变换规律,才能作出正确的判断。
地下洞室施工中围岩渗漏分析与探讨
渗漏主要指地下水向下或向上延孔隙浸透和溢出,是水电工程施工最主要的危害之一。渗漏水对水工结构的危害性很大,主要表现有:(1)渗漏水侧压力会使混凝土产生结构破坏;(2)当渗漏水含有腐蚀因子时,会对混凝土有溶蚀作用;(3)在寒冷地区,渗漏水会使混凝土的含水量增大,促进混凝土的冻融破坏;(4)对钢筋混凝土结构物,渗漏水会促使钢筋锈蚀,加速混凝土结构老化,缩短使用寿命。因此,
地下洞室施工中围岩渗漏分析与探讨
渗漏主要指地下水向下或向上延孔隙浸透和溢出,是水电工程施工最主要的危害之一。渗漏水对水工结构的危害性很大,主要表现有:(1)渗漏水侧压力会使混凝土产生结构破坏;(2)当渗漏水含有腐蚀因子时,会对混凝土有溶蚀作用;(3)在寒冷地区,渗漏水会使混凝土的含水量增大,促进混凝土的冻融破坏;(4)对钢筋混凝土结构物,渗漏水会促使钢筋锈蚀,加速混凝土结构老化,缩短使用寿命。因此,
对李家峡水电站地下洞室围岩稳定问题的讨论
李家峡水电站地下洞室自开工以来至1991年底已累计开挖3km多,本文就洞室围岩稳定问题作一讨论.当洞轴线与片理面走向接近平行和接近垂直的两类洞室,它们的稳定问题各有特点,前一类洞室其逆层侧壁(如李家峡的上游侧壁)的稳定性值得重视;地下水活动是影响稳定的活跃因素;在现场根据实际情况调整设计和施工方案,是保证洞室工程安全、经济和进度的关键.
某电站地下洞室群稳定性分析
介绍了某大型水电站调压室洞室群的布置情况,包括三井、四井两种不同方案调压室洞室群的布置格局、洞室间距,以及附属洞室布置。通过多方案的分析比较,确定了合理可行的设计方案。采用的研究方法主要是工程类比和有限元分析。
大朝山水电站大型地下洞室围岩稳定性分析
大朝山水电站大型地下洞室围岩稳定性分析——对大朝山水电站地下厂区的围岩稳定性进行分类和评价,为设计、施工提供地质依据.施工过程中对围岩的变形、应力进行监测,观测资料反映出地下洞室群的国岩是稳定的.
基于3DEC的隧道开挖围岩变形特性研究
运用合适的刚度参数对实际工程进行数值计算,采用ansys建立基础模型导入3dec中,克服了3dec建模程序的固有缺陷;根据节理岩体变形参数以及孔隙水压力对结构面变形特性影响的研究结论,利用3dec对黑山隧道在开挖过程中的变形规律进行了研究,得出浅埋破碎围岩区开挖沉降变形影响距离为60m等,与工程实际符合较好的数值模拟结果,从而为确定合理的二衬作业时机奠定了基础。
乌江渡水电站扩机工程地下洞室围岩稳定分析
乌江渡水电站扩机工程地下厂房系统所在的山体存在着巨大的临空面,厂房系统下游开挖边界与临空面之间的岩柱较薄,地质条件复杂,又受原枢纽大坝拱推力作用,经过平面有限元计算分析,认为围岩是稳定的,布置是可行的。
地下洞室围岩稳定性的工程地质研究ppt版(共35页)
地下洞室围岩稳定性的工程地质研究ppt版(共35页)——地下洞室围岩稳定性的工程地质研究地下建筑位置的选择,除取决于工程目的要求外,需要考虑围岩的稳定、山体稳定及地形、岩性、地质构造、地下水及地应力等因素的影响。岩性是影响围岩稳定的基本因素之一...
缓倾角层状砂泥岩地层中大型地下洞室围岩稳定性研究
缓倾角层状砂泥岩地层中大型地下洞室围岩稳定性研究——系统分析了小浪底工程大跨度地下厂房区工程地质条件,在此基础上进行综合围岩分类,采用地质分析和稳定性计算相结合的方法进行圜岩稳定性评价,并利用施工期变形监测资料进行了厂房围岩稳定性验证.
大型地下洞室群施工期围岩力学参数实时动态反演
综合考虑大型地下洞室群施工现场的开挖进度信息、支护进度信息及新出露的地质信息,建立能够实时更新且反映工程实际进度的三维全尺度数值仿真模型,结合均匀设计和人工神经网络技术,基于c#.net+python混合编程技术对通用数值软件abaqus进行二次开发,提出大型地下洞室群施工期围岩力学参数实时动态反演分析方法。以黄登水电站为例,对其地下洞室群施工期围岩力学参数进行实时反演。结果表明:各施工分期测点计算位移与实测位移随施工期的曲线变化规律一致,实测值与计算值吻合度较高,第五期的平均误差仅为5.5%,得到较好的反演结果,验证了此法的合理性和可操作性。
大型地下洞室群施工期围岩力学参数实时动态反演
综合考虑大型地下洞室群施工现场的开挖进度信息、支护进度信息及新出露的地质信息,建立能够实时更新且反映工程实际进度的三维全尺度数值仿真模型,结合均匀设计和人工神经网络技术,基于c#.net+python混合编程技术对通用数值软件abaqus进行二次开发,提出大型地下洞室群施工期围岩力学参数实时动态反演分析方法。以黄登水电站为例,对其地下洞室群施工期围岩力学参数进行实时反演。结果表明:各施工分期测点计算位移与实测位移随施工期的曲线变化规律一致,实测值与计算值吻合度较高,第五期的平均误差仅为5.5%,得到较好的反演结果,验证了此法的合理性和可操作性。
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职位:民航机场工程
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林