基于透水理论的高压混凝土隧洞衬砌结构配筋研究及应用

来源 :第二届全国岩石隧道掘进机工程技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chuanqi111
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
利用岩体弹塑性渗流—应力—损伤耦合模型,将动态变化的体积力施加于整个模型,得出混凝土衬砌应变情况,根据衬砌应力按照规范进行限裂配筋.利用这种方法可以较好地反映高压水头外渗后衬砌和围岩的渗透场—应变场—损伤场动态演变过程,从而更真实地反映出实际衬砌的应力应变情况.将这种计算方法应用于某发电洞高压混凝土衬砌结构设计中,通过计算得出了围岩、衬砌的渗流场、应力场和相应的水力梯度,最高外渗水头.结果表明:利用透水理论计算衬砌的应力成果要小于面力理论计算的成果,且前者计算出混凝土衬砌配筋量要远小于后者计算结果.该计算结果可以对这类隧洞设计提供借鉴思路.
其他文献
某引水工程穿越的西秦岭隧洞属典型的深埋长隧洞,最大埋深超过2000m.隧洞穿越多个大地构造单元,岩性种类繁多,地质构造复杂,勘察工作采用地质测绘、物探、钻探及遥感等多种手段.通过对工程地质条件的分析认为,隧洞穿越活动断裂部位存在工程抗断问题;隧洞基本位于地下水位以下,存在高外水压力及沿断裂带、裂隙密集带的突(涌)水问题;埋深大、围岩完整洞段地应力高,存在岩爆及高地温问题,而穿越断裂带及软弱夹层部位
水工隧洞由于具有埋深大、穿越山脉、河流等特点,施工过程中不可避免的会遭遇地下水危害,因此对于地下水的治理显得尤为重要,地下水治理成败成为关系水利水电工程投资,乃至工程成败的关键因素.本文就施工过程中遭遇各种成因的地下水危害的治理进行了论述,并结合成功施工案例进行了详细阐述,同时提出了后续水工隧洞勘测设计建议.
岩溶地区修筑地下工程遇到地下岩溶概率大,易出现涌水涌泥等灾害,岩溶对建筑物建设期及运行期都有影响.遇到岩溶应查清楚其发育的基本特征,采用合适的工程措施进行处理.本文从地形地貌、地层岩性并结合场区地质构造,对岩溶管道的成因、发育规律、暗河系统的积域面积等进行研究.综合分析猫场隧洞大坡暗河系统的基本特征.在研究分析的基础上提出合理的处理方案,为工程建设节约投资及工期.
新疆北部某隧洞工程在勘察过程中揭露高承压水,具有连通性好、渗透性强、补给充足、压力高、流量大的特点,施工过程中出现突涌水、突泥、涌砂的危险性大.目前国内对承压水洞段涌水量的估算尚无成熟的方法.为了对高承压水洞段涌水量进行估算,通过对地表钻孔流量观测,反算出承压水含水层岩体的渗透系数,含水层厚度按承压水全水头计,采用地下水动力学法、集水廊道模型以及承压水非完整井等方法分别对涌水量进行估算.综合多种预
西部某水电站左岸地下厂房体型巨大,在开挖过程中受高地应力影响,顶拱及边墙岩体均有不同程度的破坏现象,顶拱混凝土喷层也有一定的开裂、脱落现象,给工程施工及设施运行带来严重威胁.本文通过收集岩体发生破坏的部位、时间、方式、程度等资料,对破坏规律及特征进行归纳总结,将岩体破坏类型划分为片帮和破裂破坏,结合基本地质条件、监测及点荷载试验等资料分析每种破坏类型的特征和机理.该研究可为工程后续洞室和类似工程岩
作为西部地区长距离引水工程的典型,牛栏江—滇池补水工程为以滇池水环境治理为主,兼顾城市供水的一项水资源综合配置工程,工程由水源、提水泵站、输水线路组成.其输水工程线路总长达115.6km,沿途地形复杂、地质构造发育,地质条件复杂,85%为岩溶区,且线路多经过昆明附近人口较为密集的城镇区,交叉干扰多.本文对输水工程隧洞过复杂富水岩溶区域和浅埋不良地质区域工程措施、过大型活区域断裂区倒虹吸结构措施和适
锦屏二级水电站装机4800MW,工程中的4条引水隧洞是世界埋深最大、综合技术难度最大的水工隧洞工程,一般埋深为1500~2000m,最大埋深达到2525m,实测最高地应力113.87MPa、最高外水压力10.22MPa.工程建设过程中,围绕深埋长大水工隧洞支护和结构设计开展了大量的科研攻关工作,创新了深埋围岩稳定分析方法,提出了控制深埋围岩时效破裂的技术措施,建立了以围岩为承载主体的复合承载结构体
昆明市牛栏江—滇池补水工程输水线路前段金奎地隧洞的工程地质和水文地质条件复杂,开挖至桩号9+593时隧洞发生了较大规模的涌水突泥塌方事故,在按常规处理方法直接对塌方体实施处理时,存在施工困难、进展缓慢、影响工期及投资等问题,经综合论证,采取了局部调整隧洞轴线绕过塌方段的方案,避免了塌方处理风险,在改线方案开挖施工过程中,采取的地质超前预测预报、超前排水及超前支护等处理措施,是顺利通过不良地质洞段的
深埋长隧洞的建设过程中,软弱围岩是非常常见的地质问题.在高地应力作用下,初始地应力远大于围岩强度,隧洞开挖过程中将发生塑性大变形.随着隧洞围岩变形的不断发展,隧洞围岩变形由塑性挤入型逐步过渡到松动塌方型,最终将导致隧洞快速失稳.适时强支护是关键,允许地应力造成的变形释放一部分,但又不至于造成缩径大变形、塌方是既经济又安全的支护措施.特征曲线法是模拟深埋软岩隧洞支护结构稳定的理想方法.对于指导规范软
乌东德水电站共布置5条导流隧洞,其中1~4号导流隧洞洞室规模大,最大开挖断面尺寸达19.9m×27.2m,净开挖面积达506.9m2.隧洞地质条件复杂,右岸3~5号导流隧洞68%为Ⅳ类围岩,其中约1600m为因民组薄—极薄层大理岩化白云岩洞段,该洞段围岩裂隙发育,岩体破碎,岩层倾角达42°~76°,与洞轴线呈小交角度相交,开挖期洞室围岩稳定问题突出.为保证洞室稳定,采用了系统锚喷、钢拱架、预固结灌