大型地下厂房开挖爆破振动破坏特性研究

大型地下厂房开挖爆破振动破坏特性研究

论文摘要

在水利水电建设工程中,随着越来越多的大中型水电站在高山峡谷地区修建,大型地下厂房的安全、经济、快速施工越发显得重要。而现代水电工程地下厂房的主要施工方式还是钻爆法,爆破振动与围岩应力卸荷的耦合作用可能导致边墙围岩变形增加,应力松驰。同时,爆破振动也可能对新喷射混凝土、岩锚梁造成不利影响,而且爆破开挖本身就会损伤保留岩体。爆破开挖引起的爆破振动、围岩卸荷以及爆破本身对保留岩体的损伤作用对地下厂房施工期及运行期的安全有着重要影响,因此研究大型地下厂房开挖爆破振动的破坏特性具有重要意义。本文结合龙滩、东风水电站施工,从理论、试验、数值模拟以及现场观测等研究了大型地下厂房开挖爆破振动的破坏特征。首先分析了大型地下厂房的开挖程序及爆破施工过程中存在的相关问题;然后利用有限元程序计算了爆破振动及动态开挖荷载作用时厂房高边墙和岩锚吊车梁的动力响应;再根据爆破振动的动态及静态实测资料,分析了爆破振动及动态开挖荷载对厂房高边墙、岩锚吊车梁以及岩体内部应力和位移的影响;研究了地下厂房开挖爆破损伤范围;最后提出了地下厂房施工的爆破安全控制标准、振动效应控制的工程措施及开挖优化程序。通过本文的研究,取得了如下主要研究成果:(1)基于动力有限元数值模拟及利用经验公式分析实测数据等方法,研究确定了地下厂房高边墙质点振动速度的分布特性。表明地下厂房开挖过程中,岩石高边墙上的质点峰值振动速度不存在明显的高程放大效应,可以采用经验公式形式v=KραeβH用于主厂房边墙及岩锚梁的爆破振动控制和预报。(2)研究了爆破荷载及开挖卸荷荷载对围岩的影响规律,得出了“爆破荷载作用只是在近区影响较大,而在中远区,其影响要小于数值相当的初始地应力动态卸荷的影响;离开开挖轮廓一定距离后,初始应力动态卸荷的影响是引起岩体破坏的主要因素”的结论。(3)研究了岩锚梁的爆破振动响应,分析了相关的实测资料,确定了爆破振动下岩锚梁的响应特点,提出了岩锚梁的爆破安全控制标准。爆破振动作用下,岩锚梁与围岩的结合面是整个岩锚梁结构中的薄弱环节。爆破振动可能造成岩锚梁的锚杆锚固力降低,岩锚梁梁体混凝土强度下降,梁体开裂,混凝土与岩石间粘结面的粘结力损失甚至拉裂。岩锚梁与岩体结合面上水平向最大拉应力出现在岩锚梁与围岩结合面的顶部;而竖直向最大拉应力则一般出现在岩锚梁与围岩结合面的顶部或底部。对于龄期大于28天的岩锚梁,本文首次提出了可以采用7cm/s的质点振动速度作为其爆破安全控制标准。(4)提出了基于质点峰值振动速度安全判据及最大拉应力准则预测爆破开挖损伤范围的方法,确定了爆破开挖损伤范围。保护层的扩挖爆破是引起边墙爆破损伤的主要原因,在保护层扩挖爆破中,宜采用较大的装药不耦合系数。爆破损伤范围一般限制在保留岩体的表层;对光面爆破,其爆破损伤范围约为10倍孔径量级。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 问题的提出
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.3 本文主要研究内容
  • 第2章 大型地下厂房开挖程序及爆破影响问题
  • 2.1 概述
  • 2.2 地下厂房开挖程序
  • 2.2.1 龙滩水电站地下厂房开挖
  • 2.2.2 东风水电站地下厂房开挖
  • 2.3 地下厂房施工中存在的问题
  • 第3章 地下厂房开挖爆破动力响应模拟方法及计算
  • 3.1 动力有限元法及计算软件
  • 3.1.1 动力方程
  • 3.1.2 质量守恒方程
  • 3.1.3 能量守恒方程
  • 3.1.4 动力平衡方程式
  • 3.1.5 边界条件处理
  • 3.2 爆破荷载及动态开挖荷载的确定与处理
  • 3.2.1 爆破荷载
  • 3.2.2 动态开挖荷载
  • 3.2.3 荷载的处理
  • 3.3 高边墙及岩锚梁的爆破动力响应
  • 3.3.1 计算参数
  • 3.3.2 计算工况
  • 3.3.3 振动响应模拟的分析
  • 3.4 开挖卸荷引起的围岩动力响应
  • 3.4.1 计算参数和模型
  • 3.4.2 动态开挖卸荷引起的围岩动力响应
  • 第4章 地下厂房开挖爆破振动响应破坏特征实测分析
  • 4.1 地下厂房高边墙爆破振动响应实测资料
  • 4.1.1 地下厂房高边墙爆破振动响应衰减规律
  • 4.1.2 质点振速峰值大小的影响因素
  • 4.1.3 爆破振动效应的主要影响范围
  • 4.1.4 爆破振动对边墙喷射混凝土的影响
  • 4.1.5 小结
  • 4.2 岩锚梁的动力响应实测资料分析
  • 4.2.1 影响机理
  • 4.2.2 试验研究
  • 4.2.3 监测资料分析
  • 4.2.4 小结
  • 4.3 岩体应力和位移实测资料分析
  • 4.3.1 开挖爆破对围岩的影响机制
  • 4.3.2 地下厂房开挖爆破效应观测与分析
  • 4.3.3 小结
  • 第5章 地下厂房开挖爆破损伤范围预测方法
  • 5.1 概述
  • 5.2 基于质点峰值振动速度安全判据的爆破损伤范围预测
  • 5.2.1 爆源近区的质点峰值振动速度衰减公式
  • 5.2.2 地下洞室开挖中的爆破损伤安全判据
  • 5.2.3 地下洞室开挖中的爆破冲击损伤影响评价
  • 5.3 基于最大拉应力准则的围岩爆破损伤范围预测
  • 5.3.1 瞬态载荷作用下柱形空腔激发的应力场
  • 5.3.2 地下厂房爆破损伤影响范围预测
  • 5.4 地下厂房开挖中的爆破损伤范围评价
  • 第6章 地下厂房开挖爆破破坏控制
  • 6.1 爆破振动破坏控制标准
  • 6.1.1 爆破破坏机理及判据
  • 6.1.2 爆破破坏的控制标准
  • 6.2 爆破振动控制工程措施
  • 6.3 基于爆破效应控制的开挖程序优化
  • 第7章 结论与展望
  • 参考文献
  • 附录(一):攻读博士学位期间发表的学术论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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