不等围压和水压下围岩与衬砌结构试验方法

    公开(公告)号:CN113848123A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202110943798.3

    申请日:2021-08-17

    IPC分类号: G01N3/12

    摘要: 本发明公开了一种不等围压和水压下围岩与衬砌结构试验方法。它包括如下步骤:浇筑高度相同、且端面齐平的衬砌结构及围岩层,并预留钢绞线孔道;安装不等围岩压力钢绞线预应力加载机构;将衬砌结构与围岩层形成的整体连同预应力钢绞线一起垂直吊装进反力墙内腔;安装和密封上盖板;安装外水压力加载机构;安装内水压力加载机构;外水压力加载;内水压力加载;将引出的监测仪器数据线连接到数据采集仪器进行数据采集和后期处理。该方法能够模拟实际环境中隧洞围岩及输水隧洞衬砌结构在复杂内、外载荷和不等围岩压力下的受力特点和相关变形特性,并能够对衬砌结构破坏形态以及开裂后的裂缝分布进行分析研究。

    一种适应于软弱围岩大变形的让压锚杆设计方法

    公开(公告)号:CN110761820A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911080878.X

    申请日:2019-11-07

    IPC分类号: E21D21/00

    摘要: 本发明涉及一种适应于软弱围岩大变形的让压锚杆设计方法,包含以下步骤:第一步,制造让压载荷可调节的让压构件:让压构件由空腔壳体和传力轴组成,传力轴一端的活塞位于空腔壳体内部,空腔壳体内部冲满液压油并设置有限压阀;第二步,确定让压载荷与限压阀调节量的关系;第三步,应用于巷道或隧洞中时,根据设计让压荷载、最大让压量以及让压位置,将让压构件与锚杆杆体进行组装;第四步,在围岩中打孔,然后将锚杆利用锚固剂锚固到围岩中,再安装上限位托板,最后利用限位螺栓固定锚杆。基于本发明的结构特性,本发明可以随时随地调节让压荷载、让压位置以及最大让压量这三个让压锚杆设计参数,具备满足不同软岩隧洞围岩让压锚杆支护设计要求的特点。

    隧洞围岩与衬砌结构承载体系水-力耦合试验方法

    公开(公告)号:CN113832903B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202110943785.6

    申请日:2021-08-17

    IPC分类号: G01M99/00 E02B1/02

    摘要: 本发明公开了一种隧洞围岩与衬砌结构承载体系水‑力耦合试验方法。它包括如下步骤:浇筑高度相同、且端面齐平的衬砌结构及围岩层;安装等围岩压力钢绞线预应力加载机构;将衬砌结构与围岩层形成的整体连同缠绕在围岩层外围、且两端连接的预应力钢绞线一起垂直吊装进反力墙内腔;安装和密封上盖板;安装外水压力加载机构;外水压力加载;进行数据采集,通过数据采集软件对采集到的应力应变、施加围岩压力的钢绞线预应力、外水压等数据进行采集和后期处理。该方法能够模拟实际环境中隧洞围岩及输水隧洞衬砌结构在复杂外载荷和等围岩压力作用下的受力特点和相关变形特性,并能够对衬砌结构破坏形态以及开裂后的裂缝分布进行分析研究。

    考虑外水压的水工隧洞围岩和衬砌结构仿真试验方法

    公开(公告)号:CN113848122B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110942338.9

    申请日:2021-08-17

    IPC分类号: G01N3/12 G01M99/00 G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种考虑外水压力的水工隧洞围岩和衬砌结构仿真试验方法。它包括如下步骤:浇筑高度相同、且端面齐平的衬砌结构及围岩层;安装反力墙主体内的外水压力加载机构;安装反力墙主体内的衬砌结构及围岩层;安装和密封上盖板;外水压力加载,打开加压水泵注水至反力墙四周内壁与衬砌结构外壁之间形成的外加压腔内;将引出的监测仪器数据线连接到数据采集仪器进行数据采集,再连接至电脑中,通过数据采集软件对采集到的应力应变、水压等数据进行采集和后期处理。该方法能够模拟实际环境中隧洞围岩及输水隧洞衬砌结构在复杂载荷下的受力特点和相关变形特性,并能够对衬砌结构破坏形态以及开裂后的裂缝分布进行分析研究。

    大埋深洞室挤压型围岩大变形判别方法

    公开(公告)号:CN108871262A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810245461.3

    申请日:2018-03-23

    IPC分类号: G01B21/32

    CPC分类号: G01B21/32

    摘要: 本发明公开了一种大埋深洞室挤压型围岩大变形判别方法,能够快速可靠地预测出深埋洞室工程围岩的计算点是否会发生大变形,步骤包括:进行原位地应力测试,并获取侧压力系数λ和最大主应力值σ0max;钻取岩芯,加工成圆柱形岩样;对岩样进行单轴压缩试验,获得天然含水率下岩石单轴抗压强度σc;根据地下洞室的应力环境计算获得自重应力场或者构造应力场下的岩石强度应力比值SSR;根据获得的自重应力场或者构造应力场下的岩石强度应力比值SSR判断是否会发生围岩挤压大变形。本发明用于大埋深洞室围岩挤压大变形发生的判断和预测,能够对深埋洞室的稳定性评价和永久支护设计的优化。

    考虑弯矩贡献因子的二维时效破裂模型的构建方法

    公开(公告)号:CN106844848A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611162775.4

    申请日:2016-12-15

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5009

    摘要: 本发明公开了考虑弯矩贡献因子的二维时效破裂模型的搭建方法,二维时效破裂模型包括考虑弯矩贡献因子的岩体细观颗粒粘结应力二维模式、考虑弯矩贡献因子的细观颗粒粘结时效劣化衰减的二维指数型模式、考虑弯矩贡献效应且带拉伸截止限的摩尔‑库伦细观颗粒粘结时效破裂准则、考虑阻尼效应的细观颗粒线性接触二维模型。本发明适应于应力和裂纹扩展速度之间的关系符合指数型的这类岩体,对于平面状态下这类深部岩体工程的围岩长期稳定性预测、评价以及优化设计提供技术支持。

    真三轴试验超声波和声发射测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN102954914A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210432012.2

    申请日:2012-10-31

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/06

    摘要: 本发明公开了一种真三轴试验超声波和声发射测试系统,它的真三轴试验装置具有六面加压单元,每一面加压单元与岩块的对应面之间设置超声波和声发射耦合测试换能器,至少一个超声波和声发射耦合测试换能器的通信端连接多通道超声波探伤仪的信号输出端,其余的超声波和声发射耦合测试换能器的通信端通过信号分流器分别连接多通道超声波探伤仪的信号输入端和声发射仪的信号接收端,声发射仪和多通道超声波探伤仪均连接电脑。本发明能对同一个岩块进行超声波和声发射测试,可以为认识岩石的变形、破损规律与力学机制提供更为全面的数据信息,避免了不同岩块自身的差异对测试结果所带来的不利影响。

    基于多数据源分析的隧洞围岩力学参数取值方法

    公开(公告)号:CN116359013B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202310344591.3

    申请日:2023-03-31

    IPC分类号: G01N3/08 G01N1/08

    摘要: 本发明公开了一种基于多数据源分析的隧洞围岩力学参数取值方法,包括如下步骤:在现场钻孔岩心取样,获得室内岩块样品,对室内岩块样品分别进行压缩试验,获得室内岩块力学参数试验值,将室内岩块力学参数试验值作为岩体力学参数的上限值或下限值;根据国家标准和相关规范找出岩体力学参数的建议值;根据经验型准则公式获得岩体力学参数的估计值;构成多数据源的待研究隧洞段岩体力学参数的取值范围;缩减力学参数取值区间;依据类似工程案例确定力学参数的最终值。本发明依据室内岩石力学试验成果以及现场勘察中获得的岩性、岩体结构、地下水等地质信息,缩减待研究隧洞段岩体力学参数取值范围,将力学参数取值分析在更小的范围内进行。