[发明专利]一种应用于渗流条件下花岗岩蚀变带的隧道围岩变形控制方法有效
申请号: | 201810713464.5 | 申请日: | 2018-06-29 |
公开(公告)号: | CN110656942B | 公开(公告)日: | 2021-07-09 |
发明(设计)人: | 岳志勤 | 申请(专利权)人: | 中铁二院工程集团有限责任公司 |
主分类号: | E21D9/00 | 分类号: | E21D9/00;E21D9/10 |
代理公司: | 成都惠迪专利事务所(普通合伙) 51215 | 代理人: | 王建国 |
地址: | 610031*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 应用于 渗流 条件下 花岗岩 蚀变带 隧道 围岩 变形 控制 方法 | ||
一种应用于渗流条件下花岗岩蚀变带的隧道围岩变形控制方法,包括如下步骤:①沿隧道开挖面及隧道轮廓线外一定范围内围岩内打设注浆导管;②向围岩内压入注浆材料;③待注浆材料凝结、硬化后,堵塞围岩裂隙;④在拟开挖段中部设置监测横断面,关键点的围岩应力、孔隙水压力和位移变形量三个监测参数,获得各监测参数的动态变化曲线,进而拟合出各监测参数的相关的理论模型;⑤开挖过程模拟;⑥模拟帷幕注浆超前支护控制方法对围岩稳定安全系数的影响;⑦分析围岩变形图、屈服区分布图、止浆岩盘的最大主应力和最小主应力云图,得到能控制该类围岩变形的最佳止浆岩盘厚度设计值。
技术领域
本发明涉及隧道工程,特别涉及一种应用于渗流条件下花岗岩蚀变带的隧道围岩变形控制方法。
背景技术
花岗岩蚀变带岩体由于其特殊的成岩过程和演化历程,具有低强度、吸水膨胀和应变软化等特殊力学性质。对花岗岩蚀变带岩体的分布规律和工程特性的认识不足,常常给工程设计和施工带来极大的困难。实际隧道工程中,地下水的渗流和围岩材料的应变软化特性是影响隧道变形最主要的因素,而在渗流条件下,对于围岩材料为花岗岩蚀变带的隧道工程,由于花岗岩蚀变带岩体强度低,其中蒙脱石化蚀变岩中的蒙脱石具有吸水膨胀的特点,可使结构紧密的蚀变岩松裂崩解。加之后期花岗岩侵入蚀变带内,受多次构造作用及岩浆侵入影响,岩体节理裂隙发育、岩体破碎,岩体多呈松散碎石角砾、粉砂土状,稳定性极差。同时,蚀变带岩体具有含砂量高、孔隙比大的特点,在较高的动水压作用下,极易出现管涌乃至流土等渗透破坏现象,从而引起开挖面的整体失稳。
现有渗流条件下花岗岩蚀变带隧道施工中采用对地下水单一降排为主的控制方法,开挖过程中花岗岩蚀变带力学性质易恶化,施工设计经常与实际情况有出入,常常需要多变更支护方案设计,影响施工效率和增加隧道施工成本。
该种地层特点的隧道在国内外工程建设中较为罕见,目前类似工程的建设经验较少,对该类隧道围岩变形控制方法的研究具有非常重要的工程应用价值。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种应用于渗流条件下花岗岩蚀变带的隧道围岩变形控制方法,以在控制渗流条件下有效控制花岗岩蚀变带隧道围岩的变形,降低隧道施工成本。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案如下:
本发明一种应用于渗流条件下花岗岩蚀变带的隧道围岩变形控制方法,包括如下步骤:
①隧道开挖以前,沿隧道开挖面及隧道轮廓线外一定范围内围岩内打设注浆导管;
②通过注浆导管向围岩内压入注浆材料;
③待注浆材料凝结、硬化后,堵塞围岩裂隙;
④进行隧道开挖,在隧道开挖前,在拟开挖段中部设置监测横断面,在该监测横断面的拱顶、拱底和两侧边墙部位设置四个关键点,在关键点位置埋设应力片、水压计、位移计,分别监测四个关键点的围岩应力、孔隙水压力和位移变形量三个监测参数;随着开挖过程的进行,获得各监测参数的动态变化曲线,进而拟合出各监测参数的相关的理论模型;
⑤开挖过程模拟,采用三维有限元的数值分析方法,以流固耦合理论为基础,建立围岩应力、位移变形量、孔隙水压力与步骤中理论模型相同的施工过程,此时所模拟的过程即等同于现场实际的开挖过程;
⑥采用三维有限元的数值分析方法,模拟帷幕注浆超前支护控制方法对围岩稳定安全系数的影响;模拟过程中将注浆区的材料等效为均一化材料,同时不断注浆区的宽度,获得多种止浆岩盘厚度条件下花岗岩蚀变带隧道围岩开挖过程中的围岩变形图、屈服区分布图、止浆岩盘的最大主应力和最小主应力云图;
⑦分析步骤⑥所得围岩变形图、屈服区分布图、止浆岩盘的最大主应力和最小主应力云图,得到能控制该类围岩变形的最佳止浆岩盘厚度设计值,进而按照该设计值进行注浆控制,达到一次支护到位。
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