一种围岩壳失稳分析方法

    公开(公告)号:CN117332618B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311615672.9

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明提供一种围岩壳失稳分析方法,涉及岩土力学技术领域,所述方法包括:建立圆柱形壳体的围岩壳基础模型;根据围岩壳基础模型,得到围岩壳基础模型的能量平衡方程;根据能量平衡方程,得到围岩壳发生轴向失稳的临界条件和围岩壳发生环向失稳的临界条件;根据轴向失稳的临界条件,得到围岩壳基础模型的轴向尺寸与轴向失稳的临界应力的轴向关系图谱;根据环向失稳的临界条件,得到围岩壳基础模型的壳体的圆心角与环向失稳的临界应力的环向关系图谱;根据轴向关系图谱和环向关系图谱,得到围岩壳失稳的分析结果。本发明的围岩壳失稳分析方法,基于圆柱形壳体的围岩壳基础模型作为力学框架下,剖析改善围岩壳的稳定性,减小岩爆发生概率。

    一种围岩壳失稳分析方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117332618A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311615672.9

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明提供一种围岩壳失稳分析方法,涉及岩土力学技术领域,所述方法包括:建立圆柱形壳体的围岩壳基础模型;根据围岩壳基础模型,得到围岩壳基础模型的能量平衡方程;根据能量平衡方程,得到围岩壳发生轴向失稳的临界条件和围岩壳发生环向失稳的临界条件;根据轴向失稳的临界条件,得到围岩壳基础模型的轴向尺寸与轴向失稳的临界应力的轴向关系图谱;根据环向失稳的临界条件,得到围岩壳基础模型的壳体的圆心角与环向失稳的临界应力的环向关系图谱;根据轴向关系图谱和环向关系图谱,得到围岩壳失稳的分析结果。本发明的围岩壳失稳分析方法,基于圆柱形壳体的围岩壳基础模型作为力学框架下,剖析改善围岩壳的稳定性,减小岩爆发生概率。

    一种岩爆预测方法及系统

    公开(公告)号:CN116973549A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202311213674.5

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明提供了一种岩爆预测方法及系统,涉及岩土工程技术领域,获得隧洞的物理特性,分析所述隧洞的等效壳体类型;根据所述等效壳体类型、所述环向长度、所述等效壳体的所述厚度和所述半径,确定所述隧洞环向上的波数的取值范围;根据所述弹性模量、所述泊松比、所述等效壳体的所述厚度和所述半径以及失稳应力模型,确定所述隧洞的最小失稳波数;根据所述波数的取值范围和所述最小失稳波数,确定所述隧洞的最小临界屈服应力;当所述隧洞的环向应力等于或大于所述最小临界屈服应力时,判定所述隧洞将要失稳。从而提前得知隧道周围的围岩是否可能发生岩爆,可以及时进行卸压或防护,让隧洞内的人员和设备及时撤离,避免造成二次危害。

    一种可回收监测锚杆及监测系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116927839A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310693610.3

    申请日:2023-06-13

    Abstract: 本发明涉及隧道围岩监测技术领域,并提供一种可回收监测锚杆及监测系统,可回收监测锚杆包括杆体、套筒、连接组件、应变片、微震传感器及填充物,套筒用于锚固于隧道围岩上开设的锚固孔内,套筒呈圆筒状,套筒的内圆周面开设有内螺纹结构,杆体呈圆柱状,杆体的圆周面开设有外螺纹结构,杆体通过外螺纹结构和内螺纹结构配合螺纹连接于套筒内,且杆体的圆周面开设有凹槽,凹槽沿着杆体的轴向延伸设置,应变片连接于凹槽的槽底,填充物填充于凹槽内,填充物压设于应变片上,连接组件与杆体连接,杆体与微震传感器的一端连接,微震传感器的另一端用于与锚固孔的孔底抵接,以监测隧道围岩的微震信号。提高了隧道施工过程的安全性和节省了成本。

    一种岩爆预测方法及系统

    公开(公告)号:CN116973549B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311213674.5

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明提供了一种岩爆预测方法及系统,涉及岩土工程技术领域,获得隧洞的物理特性,分析所述隧洞的等效壳体类型;根据所述等效壳体类型、所述环向长度、所述等效壳体的所述厚度和所述半径,确定所述隧洞环向上的波数的取值范围;根据所述弹性模量、所述泊松比、所述等效壳体的所述厚度和所述半径以及失稳应力模型,确定所述隧洞的最小失稳波数;根据所述波数的取值范围和所述最小失稳波数,确定所述隧洞的最小临界屈服应力;当所述隧洞的环向应力等于或大于所述最小临界屈服应力时,判定所述隧洞将要失稳。从而提前得知隧道周围的围岩是否可能发生岩爆,可以及时进行卸压或防护,让隧洞(56)对比文件李辉;陈广平;马海涛;王云海.三维数值模拟在矿山地压灾害评价中的应用.金属矿山.2011,(第08期),第141-144页.张文清;石必明;穆朝民.冲击载荷作用下煤岩破碎与耗能规律实验研究.采矿与安全工程学报.2016,(第02期),第189-194页.翁磊;李夕兵;周子龙;刘科伟.屈曲型岩爆的发生机制及其时效性研究.采矿与安全工程学报.2016,(第01期),全文.韦四江;李奎;吴怡凡;李辉辉.冲击地压下巷道围岩失稳机制与控制技术研究综述.中国安全科学学报.2016,(第09期),全文.刘宁;朱维申;于广明;李晓静.高地应力条件下围岩劈裂破坏的判据及薄板力学模型研究.岩石力学与工程学报.2008,(第S1期),全文.刘成禹;李红军;吴吟.卡姆奇克隧道岩爆的力学机制及主动防控技术.岩石力学与工程学报.2020,(第005期),全文.李辉;李占炎;杨清平;梁权宇;张宗耀.安全-精准-高效凿岩爆破新技术在谦比希铜矿的应用.现代矿业.2020,第36卷(第010期),全文.

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