硐室围岩峰后变形破环特征及力学机理研究

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深埋的地下硐室(隧道和巷道)峰后变形破坏一直以来都是一个重要的研究课题,所表现出来的力学性质相当复杂,地下硐室(隧道和巷道)开挖后,围岩的应力状态会发生改变,由三向受力转变成二向受力,围岩变形特征明显,且围岩变形会从脆性状态转化成塑性状态,围岩的软化、剪胀扩容现象突出,而且在深埋的地下硐室中,高应力场、高地应力场使得围岩开挖后就处于峰值强度状态,其破坏程度大,从某种意义上说,围岩的变形其实就是围岩经过峰值强度后的一个复杂的变形过程,尽管现阶段有许多关于围岩峰后变形的成果借鉴,但是针对硐室开挖后围岩的变形破坏机制尚还存在诸多疑点,诸如围岩变形后围岩本身力学性质的变化,围岩力学性质的变化对围岩应力、变形和稳定的影响等。基于此,本文在前人研究的基础之上,借鉴他人的试验成果并总结归纳,针对地下硐室峰后的变形破坏特征,考虑到岩土体受开挖影响的变形情况,围岩不同的地质条件和岩体塑性的复杂特性,对地下硐室(隧道和巷道)进行合理分区,并结合实验室的常规三轴试验的数据所得的全应力应变曲线,引入软化模量的概念及确定方法,通过硐室围岩峰后软化阶段的“5点”模型进一步探讨软化模量、黏聚力、内摩擦角的变化,并利用Matlab最小误差拟合得到这三者之间的关系。再者,围绕硐室围岩变形的特征,考虑岩体的扩容剪胀特性,针对不同的塑性条件,采用非关联的流动准则对地下硐室围岩的弹塑性进行讨论,并结合实际的工程算例进行分析,得出围岩切向应力会随着软化模量的增大而减小,径向应力会随着软化模量的增大而增大。软化模量的增大会导致残余强度区和塑性软化区的半径都会有不同程度的增大。通过分析岩体的剪胀对围岩位移的影响,并针对不同的塑性准则条件进行对比,得出Hoek-Brown准则解优于Mohr-Coulomb准则解。这为系统全面地研究地下硐室变形破坏特征及实际的支护技术提供理论依据和参考;因此,本文的研究具有重要的工程意义和科学价值。
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