1.3.19.1地應力特征拉西瓦水電站工程區實測最大主應力29.7MPa,二維實測平均最大主應力19.88MPa,三維實測平均最大主壓應力21.6MPa。有限元模擬分析結果表明:受自重和構造力的作用,工程區地應力場明顯受地形、巖性和斷層形態的影響...[繼續閱讀]
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1.3.19.1地應力特征拉西瓦水電站工程區實測最大主應力29.7MPa,二維實測平均最大主應力19.88MPa,三維實測平均最大主壓應力21.6MPa。有限元模擬分析結果表明:受自重和構造力的作用,工程區地應力場明顯受地形、巖性和斷層形態的影響...[繼續閱讀]
根據1.3節中對有巖爆發生的工程實例的描述,將部分隧洞的指標特性以及地質條件列于表1.4-1中,巖爆特征列于表1.4-2中。表1.4-1巖爆發生的部分隧洞規模、埋深和巖性統計序號工程名稱隧洞規模最大埋深(m)洞室巖性1太平驛水電站引水...[繼續閱讀]
基于上述分析,對巖爆的影響因素和巖爆的發生特征進行了研究分析,分述如下。1.4.3.1圍巖巖性的影響在巖爆的發生部位的巖體大多是新鮮完整、質地堅硬,結構密度好,沒有或很少有裂隙存在,具有良好的脆性和彈性。巖石的抗壓強度...[繼續閱讀]
1.4.4.1追溯性小孤山水電站引水隧洞和二郎山公路隧道巖爆隨時間的延續都有向深部發展的趨勢,尤其是比較強烈的巖爆,巖爆部位就很可能發生第2次、第3次,甚至更多次巖爆,按發生先后,強度越來越低。巖爆面積越來越小,最后形成所...[繼續閱讀]
1.5.1.1譚以安觀點[36]研究對象:天生橋白云巖、灰巖。巖爆的發展過程:劈裂成板—剪斷成塊—塊、片彈射。劈裂成板——隧洞開挖后,硬質脆性圍巖洞室在洞壁平行于最大初始應力部位,或因初始應力較高,加上二次應力集中,切向應力梯...[繼續閱讀]
1.5.2.1楊健、王連俊巖爆機理聲發射試驗研究[42]研究對象:橄欖玄武巖、閃長玢巖、花崗巖、細砂巖及中砂巖。楊健等人研究結果認為采用單向和三向應力狀態下的巖石聲發射測試技術,對不同巖性巖石的巖爆機理進行了系統地試驗研...[繼續閱讀]
很多學者認為,巖爆是在巖體卸荷條件下發生的一種脆性破壞,因此通過室內卸圍壓試驗來解釋巖爆的方法,學者們做了很多工作,幾個典型實例列舉如下。1.5.3.1陳衛忠、呂森鵬等卸圍壓試驗[43]研究對象:花崗巖。研究方法:從峰前卸圍壓...[繼續閱讀]
[1]范文田.世界鐵路特長隧道長度的排位問題[M]//鐵路工程建設科技動態報告文集(鐵路隧道與地下工程分冊).成都:西南交通大學出版社,1995.[2]中華人民共和國國家標準.GB50487—2008水利水電工程地質勘察規范[R],2008.[3]譚以安.巖爆類型與...[繼續閱讀]
齊熱哈塔爾水電站工程位于新疆維吾爾自治區塔什庫爾干塔吉克自治縣境內的葉爾羌河主要支流塔什庫爾干河上,為塔什庫爾干河中下游河段梯級開發水電站的第二級,壩址以上徑流面積9680km2。齊熱哈塔爾水電站為低閘壩長隧洞引水...[繼續閱讀]
隧洞通過地區在地貌上屬于西昆侖高山區,沿線地勢陡峻,地面高程2400~4600m,最低處為塔什庫爾干河谷。沿線溝谷發育,切割深度一般在800~2000m,山坡坡度一般在50°~60°,多有陡崖分布,隧洞沿線大部分地區基巖裸露,植被稀疏。隧洞埋...[繼續閱讀]