【摘 要】
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本文以松山隧道为工程背景,采用LS-DYNA对光爆施工进行模拟,采用完全重启动方法对常见网格大变形问题进行处理,并在此基础上进行应力分析和已开挖隧道应力预测。研究结果表明:1)当MS1段和MS3段炮孔起爆后,爆炸应力能够有效的起到掏槽和进一步扩大自由面,减小抵抗线的作用;在掏槽孔形成后,MS7、MS9段炮孔起爆可以有效的对围岩进行破碎;当MS11、MS13段炮孔起爆后,围岩受力均匀,从而达到光面爆
【出 处】
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土木工程新材料、新技术及其工程应用交流会论文集(中册)
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本文以松山隧道为工程背景,采用LS-DYNA对光爆施工进行模拟,采用完全重启动方法对常见网格大变形问题进行处理,并在此基础上进行应力分析和已开挖隧道应力预测。研究结果表明:1)当MS1段和MS3段炮孔起爆后,爆炸应力能够有效的起到掏槽和进一步扩大自由面,减小抵抗线的作用;在掏槽孔形成后,MS7、MS9段炮孔起爆可以有效的对围岩进行破碎;当MS11、MS13段炮孔起爆后,围岩受力均匀,从而达到光面爆破的效果;2)测点距离掌子面10 m时应力以及振速明显大于20,30,40,50 m时的应力和振速,当测点与掌子面距离从20 m增大到50 m时,等效应力和振速不断减小,但是减小幅度不明显,说明随着测点与掌子面间距离增大,等效应力以及振速并不是成线性减小;3)通过对最大应力和振速以及测点与掌子面距离三者进行计算,得出最大应力与振速之间的对应关系,通过这种关系可以对隧道已开挖段振速进行监测来计算来获得最大应力,作为其安全判定的依据。
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