当前位置:主页 > 科技论文 > 交通工程论文 >

富水裂隙岩体隧道注浆堵水对渗流场影响研究

发布时间:2018-04-13 16:27

  本文选题:隧道 + 交叉裂隙 ; 参考:《石家庄铁道大学》2016年硕士论文


【摘要】:采用数值分析的方法,对高压富水区交叉裂隙岩体隧道渗流场进行分析,并着重分析了注浆圈参数对渗流场特征的影响。根据隧道施工的特点,用三维离散元软件3DEC建立模型,并进行分析计算。阐述了在模型竖直方向存在3条(间距10 m)垂直于隧道轴向与10条(间距10 m)平行于隧道轴向的多组裂隙交叉时,初始状态、未注浆开挖、注浆后开挖、施作喷混凝土、施作二次衬砌及排水系统这五个主要施工过程的模型建立方式,对其进行数值模拟,得出每一步施工后隧道背后水压力分布情况及渗流场的特征,然后选取4条裂隙进行深入分析(垂直隧道轴线裂隙、过隧道开挖面裂隙,过注浆圈裂隙,注浆圈外裂隙),通过对其变化特征的分析,得出了在高压富水交叉裂隙岩体隧道施工中每一个施工步骤对上一个施工步骤的影响。采用施作喷混凝土后的高压富水交叉裂隙岩体隧道模型,着重分析了注浆圈的厚度及其等效渗透系数(填充率)对渗流场特征的影响,并给出合理取值范围(注浆圈厚度2~8 m;注浆圈等效渗透系数2×10-8~1×10-7 m/s)。分析表明,随着注浆圈厚度的增加,喷混凝土背后水压力逐渐减小,涌入隧道中的水量逐渐减少,注浆圈厚度在0~10 m范围时,对喷混凝土背后水压力及隧道渗水量有明显的影响;注浆圈等效渗透系数越小,喷混凝土背后水压力越小,注浆圈等效渗透系数在0~1×10-7 m/s范围时,对喷混凝土背后水压力及隧道渗水量影响最大。选取合理注浆圈参数,对两种不同工况(竖直方向交叉裂隙岩体隧道与竖直水平方向交叉裂隙岩体隧道)进行数值模拟,得出两种工况下隧道背后水压力对衬砌的影响程度及裂隙间水压力变化情况。
[Abstract]:The seepage field of cross fissure rock mass tunnel in high pressure and rich water region is analyzed by numerical method, and the influence of grouting ring parameters on seepage field is analyzed emphatically.According to the characteristics of tunnel construction, the model is established by using three dimensional discrete element software 3DEC, and analyzed and calculated.In this paper, when there are three groups of cracks crossing perpendicular to the tunnel axis and 10 parallel to the tunnel axis in the vertical direction of the model, the initial state, the excavation without grouting, the excavation after grouting, and the application of shotcrete are described.The models of the five main construction processes of secondary lining and drainage system are built, and the numerical simulation is carried out to obtain the distribution of water pressure behind the tunnel and the characteristics of seepage field after each step of construction.Then four fractures are selected for further analysis (vertical tunnel axis fissure, cross tunnel excavation surface crack, grouting ring crack, grouting ring fissure, grouting ring outer fissure, through the analysis of its variation characteristics.The influence of each construction step on the last construction step in the construction of high pressure water-rich cross fissure rock mass tunnel is obtained.In this paper, the tunnel model of high pressure water-rich cross fissure rock mass is used to analyze the influence of grouting ring thickness and equivalent permeability coefficient (filling ratio) on seepage field characteristics.The reasonable range (thickness of grouting ring is 2 ~ 8 m), equivalent permeability coefficient of grouting ring is 2 脳 10 ~ (-8) m / s ~ (-1) 脳 10 ~ (-7) m 路s ~ (-1).The analysis shows that with the increase of the thickness of grouting ring, the pressure of water behind the shotcrete decreases gradually, and the amount of water flowing into the tunnel decreases gradually. When the thickness of grouting ring is in the range of 0 ~ 10 m,The smaller the equivalent permeability coefficient of the grouting ring, the smaller the water pressure behind the shotcrete, and the less the equivalent permeability coefficient of the grouting ring is in the range of 0 脳 10 ~ (-7) m / s.It has the greatest influence on the water pressure behind the shotcrete and the seepage amount of the tunnel.Two different working conditions (vertical cross fractured rock mass tunnel and vertical horizontal cross fractured rock mass tunnel) are numerically simulated by selecting reasonable grouting ring parameters.The influence of water pressure on lining and the variation of water pressure between cracks are obtained.
【学位授予单位】:石家庄铁道大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:U455.49

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 范继舜;;黟太公路岩体坍滑机制的初步探讨——坚硬裂隙岩体失稳因素浅析[J];华东公路;1982年06期

2 赵明阶,徐蓉;裂隙岩体在受荷条件下的变形特性分析[J];岩土工程学报;2000年04期

3 杨米加,陈明雄,贺永年;裂隙岩体注浆模拟实验研究[J];实验力学;2001年01期

4 刘亚晨;核废料贮存裂隙岩体水热耦合迁移及其与应力的耦合分析[J];岩石力学与工程学报;2001年01期

5 徐卫亚,杨松林;裂隙岩体松弛模量分析[J];河海大学学报(自然科学版);2003年03期

6 张电吉,白世伟,杨春和;裂隙岩体渗透性分析研究[J];勘察科学技术;2003年01期

7 杨松林,黄启平,张健民;层状裂隙岩体蠕变柔量估计的合理方法[J];岩石力学与工程学报;2004年18期

8 张强勇,李术才,陈卫忠;裂隙岩体加索支护模型及其工程应用[J];岩土力学;2004年09期

9 向文飞;周创兵;;裂隙岩体表征单元体研究进展[J];岩石力学与工程学报;2005年S2期

10 丁红瑞;王如宾;;基于单裂隙岩体二维稳定温度场数值模拟分析[J];灾害与防治工程;2005年02期

相关会议论文 前10条

1 付永胜;魏安;李隽蓬;;非贯通裂隙岩体裂纹扩展规律及破坏机制[A];第四届全国工程地质大会论文选集(二)[C];1992年

2 李宁;张平;陈蕴生;;裂隙岩体试验研究进展与思考[A];岩石力学新进展与西部开发中的岩土工程问题——中国岩石力学与工程学会第七次学术大会论文集[C];2002年

3 吉小明;;裂隙岩体多重介质流固耦合分析的全耦合数学模型与有限元公式[A];中国土木工程学会第九届土力学及岩土工程学术会议论文集(下册)[C];2003年

4 柴军瑞;;裂隙岩体水-岩-热耦合非线性动力学模型研究综述[A];全国岩土与工程学术大会论文集(上册)[C];2003年

5 梁作景;;坚硬裂隙岩体中洞库的锚喷支护[A];地下工程经验交流会论文选集[C];1982年

6 蒋爵光;凌建明;;非贯通裂隙岩体的损伤模型及其强度预测[A];岩土力学数值方法的工程应用——第二届全国岩石力学数值计算与模型实验学术研讨会论文集[C];1990年

7 李新平;朱维申;;裂隙岩体的损伤断裂模型与强度特性分析[A];岩石力学测试技术及高边坡稳定性——第二次湖北省暨武汉岩石力学与工程学术会议论文集[C];1990年

8 刘晓丽;王恩志;王思敬;刘顺贵;;裂隙岩体渗透性研究[A];中国地质学会工程地质专业委员会2006年学术年会暨“城市地质环境与工程”学术研讨会论文集[C];2006年

9 吴刚;;裂隙岩体模型的卸荷破坏试验研究[A];第六届全国结构工程学术会议论文集(第三卷)[C];1997年

10 郑少河;姚海林;葛修润;;裂隙岩体非稳态渗流特性分析[A];岩石力学新进展与西部开发中的岩土工程问题——中国岩石力学与工程学会第七次学术大会论文集[C];2002年

相关重要报纸文章 前1条

1 李志伟;“杰青”催化出来的优秀科学家[N];光明日报;2004年

相关博士学位论文 前10条

1 杨超;硬质裂隙岩体三轴加载及卸荷蠕变特性研究[D];重庆大学;2015年

2 陈必光;地热对井裂隙岩体中渗流传热过程数值模拟方法研究[D];清华大学;2014年

3 张力民;基于宏—细观缺陷耦合的裂隙岩体动态损伤本构模型研究[D];北京科技大学;2016年

4 聂韬译;渗流—应力耦合下裂隙岩体损伤本构模型研究[D];中国矿业大学;2015年

5 梁德贤;高压渗流作用下裂隙岩体损伤演化机制研究[D];中国矿业大学;2016年

6 贾海梁;多孔岩石及裂隙岩体冻融损伤机制的理论模型和试验研究[D];中国地质大学;2016年

7 张志强;非贯通裂隙岩体破坏细观特征及其宏观力学参数确定方法[D];西安理工大学;2009年

8 张莉丽;裂隙岩体渗透典型单元体存在性[D];中国地质大学(北京);2011年

9 易小明;裂隙岩体损伤位移反分析[D];中国科学院研究生院(武汉岩土力学研究所);2006年

10 向文飞;裂隙岩体表征单元体及力学特性尺寸效应研究[D];武汉大学;2005年

相关硕士学位论文 前10条

1 荣腾龙;低温环境下单裂隙岩体强度损伤及断裂特性分析[D];西安科技大学;2015年

2 赵毅;富水裂隙岩体隧道注浆堵水对渗流场影响研究[D];石家庄铁道大学;2016年

3 肖成;基于颗粒流的弱胶结裂隙岩体水沙两相流特性研究[D];中国矿业大学;2016年

4 张辛;基于等效渗透张量的裂隙岩体典型单元体存在性研究[D];中国地质大学(北京);2010年

5 王利戈;多裂隙岩体的破坏机理试验及数值分析研究[D];山东大学;2012年

6 邱艳勇;基于离散元的裂隙岩体水沙渗流特性研究[D];中国矿业大学;2015年

7 胡峰;基于断裂力学和损伤理论的裂隙岩体损伤机理研究[D];重庆大学;2015年

8 白兰兰;裂隙岩体热流模型研究[D];河海大学;2007年

9 张海波;动、静荷载作用下不同倾角裂隙岩体力学性能试验模拟研究[D];河海大学;2007年

10 韩松峰;裂隙岩体在水—岩作用下的损伤机理分析及其加固机理研究[D];山东科技大学;2009年



本文编号:1745288

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jiaotonggongchenglunwen/1745288.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图

版权申明:资料由用户4eb81***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱[email protected]