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文檔簡介
1、由于隧道和煤礦開采等地下工程的實施,使得很多原本穩(wěn)定的地下環(huán)境出現(xiàn)了或可能出現(xiàn)破壞,并最終導致如地面塌陷、地裂縫、地面沉降、地表水資源漏失等地質(zhì)災害的發(fā)生和潛在發(fā)生可能增大。弄清圍巖與地下工程的相互作用是解決這些問題的關鍵,也是推動隧道向縱深發(fā)展和安全使用的保證,迫切需要深入的研究和探索。
本文以重慶巴南區(qū)豐盛場工程背景為依托,采用數(shù)值模擬軟件MIDAS/GTS為工具,建立了大型三維山體地質(zhì)模型。在其基礎上對地下工程在不同埋深
2、、不同巖性的情況下地下和地表環(huán)境的應力及位移場變化情況進行了計算、比較和分析。通過研究,得出以下主要結論:
(1)采用MIDAS/GTS數(shù)值模擬的手段,等比建立了豐盛場三維地質(zhì)模型,建立了豐盛場背斜地質(zhì)構造幾何模型,對地下工程施工過程進行數(shù)值模擬。根據(jù)MIDAS/GTS建模技術,通過確定物理力學參數(shù)、初始條件、邊界條件、材料的本構關系、單元網(wǎng)格類型等,建立隧道的平面幾何模型,并以隧道開挖的不同埋深為敏感性因素進行了數(shù)值模擬,得
3、出了不同埋深下的應力場和位移場的分布以及變化規(guī)律;
(2)以豐盛場三維地質(zhì)模型為基礎,根據(jù)工程地勘報告等為依據(jù),在模型中相應位置模擬豐盛場煤礦礦道以及其礦區(qū)開挖,其中礦道和采空區(qū)部分穿過背斜核部、兩翼軟弱圍巖等關鍵區(qū)域。模擬計算后,其中拱頂最大位移量為62.2mm,拱底最大回彈51.7mm,地表最大沉降達到166.6mm。隨著埋深的增大,圍巖破壞區(qū)域呈漸進擴大趨勢;地下工程開挖對山體的地下及地表擾動區(qū)域以及地表變形等進行了結果
4、分析,得出相應結論。
(3)在工程實際開挖模型的基礎上,保持開挖順序、埋深和地質(zhì)結構不變,通過改變其巖性,考察工程在相同施工和地質(zhì)結構的條件下,不同巖性的影響。在對計算結果進行對比分析后,得到在不同巖性下,礦道和采空區(qū)周圍圍巖的變形量大小,泥巖5.2m、泥灰?guī)r1.03m、灰?guī)r0.39m、砂巖0.485m.然后分別根據(jù)各巖性對地表位移的影響,總結其變化規(guī)律。
(4)通過以上結果和分析,找出隧道最敏感的埋深和工程最優(yōu)、最
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