青龙水电站引水隧洞围岩变形破坏机制及稳定性研究

被引量 : 6次 | 上传用户:wa1gwe52rg15
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
青龙水电站位于四川省九寨沟县白水江上游河段,为一引水发电电站。引水发电系统布置于白水江左岸,引水隧洞全长约14km。隧洞主要断面型式为圆型,开挖直径8.8~9.9m,隧洞垂直埋深一般130~370m,最大达600m,最小埋深约为100m。引水隧洞沿线为二迭系下统黑河组(P1h)浅变质岩系,岩性主要为薄层~厚层状灰岩,局部夹有板岩、砂岩、炭质千枚岩等,地层中普遍夹有花岗斑岩岩脉。由于隧洞围岩岩块的强度较高,设计过程中将围岩的质量等级普遍定得较高(Ⅲ级围岩),尤其是认为花岗斑岩强度高,岩体质量好,是一种值得充分利用的工程岩体。基于上述认识,在隧洞线路设计时尽可能地将隧洞线路穿越花岗斑岩布设。但隧洞开挖发现,花岗斑岩侵入体隐微裂隙发育,普遍出现了蚀变现象。局部花岗斑岩岩体破碎,蚀变强烈,围岩变形破坏严重,塌方频发,初期支护变形破坏严重;此外,隧洞内陡倾角极薄层状~薄层状、薄板状、中薄层状围岩,岩层走向多近平行于隧洞轴向或两者夹角较小,变形破坏亦强烈,塌方时有发生,初期支护变形破坏严重,对工程施工安全带来了巨大的威胁。本文主要是在现场调研的基础上,结合已有资料和相关理论,主要对研究区的地质环境条件、岩体建造及结构特征、隧洞围岩变形破坏的类型和分布规律进行总结分析。根据研究区地质环境条件及岩体建造和结构特征,采用水利水电围岩工程地质分类法对隧洞围岩进行工程地质分级研究,并结合相关实验数据,对各类围岩的物理力学参数提出建议值。最后,在对隧洞围岩的变形破坏特征和变形机制进行分析研究的基础上,采用离散元数值模拟分析手段,着重对具薄层状灰岩、板岩和蚀变破碎花岗斑岩两类隧洞围岩的稳定性进行分析。主要有以下结论及认识:1、工程区位于特殊的大地构造位置,其在历史时期上强烈的地质构造演化和河谷地貌演化是引水隧洞围岩产生各种变形破坏的间接控制因素。2、隧洞围岩,在层状岩体段,以Ⅲ级围岩为主,稳定性较好,部分为Ⅳ级围岩,稳定性较差,需要支护,局部为Ⅴ级围岩,稳定性差,需要加强支护;在花岗斑岩及有花岗斑岩侵入段,以Ⅳ级围岩为主,部分为Ⅴ级围岩,总体上围岩稳定差。3、隧洞围岩的变形破坏机制主要有五种类型:①硬脆性中薄层状围岩的弯曲断裂破坏,在力学上表现为“压杆稳定问题”;②薄层~极薄层状软岩的弯曲挤压剪切型破坏;③中薄层状较软岩的弯曲鼓胀变形;④弱蚀变块状或次块状花岗斑岩围岩的剪切滑移破坏;⑤蚀变破碎花岗斑岩围岩的剪切碎裂松动。4、岩石蚀变和岩体结构为隧洞围岩稳定性的主要控制因素。蚀变主要通过降低围岩的物理力学性质控制围岩稳定性;薄层状灰岩、板岩的岩体结构主要以改变其受力特性来控制围岩的稳定性。5、采用3DEC离散元分析软件对围岩稳定性进行数值模拟分析,以薄层状灰岩、板岩和破碎蚀变花岗斑岩(Ⅴ级围岩)两类地质原型建立计算分析模型,其模拟结果很好地再现围岩的变形破坏特征及过程,并可以对上述五种变形坏机制进行延伸分析,从数值模拟分析角度对青龙水电站引水隧洞围岩变形破坏机制进行分析评价。最后,根据理论分析和数值模拟分析结果,对隧洞开挖和支护方案提出建议。本文的分析成果,对以后处理类似工程地质条件的隧洞围岩变形破坏和稳定性问题,具有一定的借鉴意义。
其他文献
本文从培养符合社会需求的高素质技术应用性人才的目标出发,以"机械制造工艺与设备(先进制造技术方向)"专业的金工实习为例,分析了改革的必要性和可行性,提出了改革的具体目
激光冲击成形是利用激光产生的冲击波使金属板料产生塑性变形的一种新型的板料塑性成形技术,是激光在金属板料成形领域新的应用。其成形技术、工艺以及装置的开发与应用,都将
汽车工业对经济的拉动作用和对相关产业的带动作用,使其成为推动中国经济快速增长的重要因素。汽车工业已成为国家的支柱产业,汽车开始成为推动中国居民消费升级的重要产品。
未来我国大豆供给依赖进口的格局难以改变,这要求应进一步扩大国内大豆供给不同来源渠道,增强大豆进口话语权,分散大豆进口来源风险,鼓励农业走出去,利用国外农业资源发展大
将适用于单相土-桩系统的Novak的平面应变假设和Gazetas的分象限假设推广到饱和土-桩系统中.通过简化后的微分方程推导了饱和土-桩系统辐射阻尼系数的解析解答.最后用算例说
本文较全面地介绍了基坑开挖的土钉支护技术,共三部份:1、土钉支护的发展:2、从两个实测看土钉支护的工作性能;3、土钉支护的设计与计算.文末还有一个附录,以表格的形式给出
灵敏放大器对SRAM (Static Random Access Memory)电路的性能提升起到无可替代的作用。它可以检测位线上的小摆幅信号并快速有效地进行放大,从而极大地提高SRA M的整体速度。
反流性食管炎(refluxesophagus,RE)是消化系统的常见病,是由多种原因导致的上消化道运动障碍,由于胃和(或)十二指肠内容物反流入食管导致食管黏膜炎症、糜烂、溃疡等病变。临床上表
贝多芬是德国著名的作曲家,欧洲维也纳古典乐派的代表人物之一。他一生中创作了大量的音乐佳作。体现了贝多芬独特的音乐天赋和艺术魅力。特别是在他晚期的音乐作品中,更是创
微纳米通道是微流控芯片的重要组成部分,由于流体在微尺度下具有不同于一般宏观尺度下的流动特性,因而具有许多重要应用。选择何种微纳米加工工艺从而准确、高效的获得微纳米