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THM耦合作用下千枚岩隧道大变形机理
被引量:
8
1
作者
孟陆波
李天斌
+2 位作者
杜宇本
黄志煌
马宏敏
《中国铁道科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期66-73,共8页
以千枚岩这一典型软岩为对象,通过高地温、高渗透水压、高围压条件下的三轴卸荷试验,研究热—水—力(THM)耦合作用下千枚岩的变形破坏特征;以大理—瑞丽铁路高黎贡山隧道为例,采用数值模拟方法模拟THM耦合作用下千枚岩隧道的大变形;结...
以千枚岩这一典型软岩为对象,通过高地温、高渗透水压、高围压条件下的三轴卸荷试验,研究热—水—力(THM)耦合作用下千枚岩的变形破坏特征;以大理—瑞丽铁路高黎贡山隧道为例,采用数值模拟方法模拟THM耦合作用下千枚岩隧道的大变形;结合试验结果和数值模拟结果,探讨THM耦合作用下千枚岩隧道大变形的机理。结果表明:高渗透水压和高地温对千枚岩裂缝的产生和扩张起着促进作用,随着渗透水压、地温的升高,千枚岩的峰值应力降低,并且渗透水压的影响大于地温的影响;在THM耦合作用下,隧道边墙处的位移最大,拱脚处的应力相对集中,洞壁处的渗流速度最大,地温的分布主要受地下水渗流方向控制;隧道洞壁的应力、位移和渗流速度随地温的升高而增大。提出"HM,TH,T→M"的THM耦合模式。得到THM耦合作用下千枚岩隧道产生大变形的机理为:高地温将造成围岩发生初始热损伤;高渗透水压将促进围岩软化并使其内部裂纹进一步扩展;当隧道开挖形成的二次应力超过围岩屈服强度时,将导致围岩塑性流动。
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关键词
隧道变形
变形机理
热—水—力耦合作用
千枚岩隧道
渗透水压
地温软岩
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职称材料
题名
THM耦合作用下千枚岩隧道大变形机理
被引量:
8
1
作者
孟陆波
李天斌
杜宇本
黄志煌
马宏敏
机构
地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室(成都理工大学)
中铁二院工程集团有限责任公司
四川巴陕高速公路有限责任公司
西北综合勘察设计研究院
出处
《中国铁道科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期66-73,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(41230635
41102189)
+1 种基金
四川省教育厅项目(16ZA0095)
地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室课题(SKLGP2013Z004)
文摘
以千枚岩这一典型软岩为对象,通过高地温、高渗透水压、高围压条件下的三轴卸荷试验,研究热—水—力(THM)耦合作用下千枚岩的变形破坏特征;以大理—瑞丽铁路高黎贡山隧道为例,采用数值模拟方法模拟THM耦合作用下千枚岩隧道的大变形;结合试验结果和数值模拟结果,探讨THM耦合作用下千枚岩隧道大变形的机理。结果表明:高渗透水压和高地温对千枚岩裂缝的产生和扩张起着促进作用,随着渗透水压、地温的升高,千枚岩的峰值应力降低,并且渗透水压的影响大于地温的影响;在THM耦合作用下,隧道边墙处的位移最大,拱脚处的应力相对集中,洞壁处的渗流速度最大,地温的分布主要受地下水渗流方向控制;隧道洞壁的应力、位移和渗流速度随地温的升高而增大。提出"HM,TH,T→M"的THM耦合模式。得到THM耦合作用下千枚岩隧道产生大变形的机理为:高地温将造成围岩发生初始热损伤;高渗透水压将促进围岩软化并使其内部裂纹进一步扩展;当隧道开挖形成的二次应力超过围岩屈服强度时,将导致围岩塑性流动。
关键词
隧道变形
变形机理
热—水—力耦合作用
千枚岩隧道
渗透水压
地温软岩
Keywords
Tunnel deformation
Deformation mechanism
Thermo-hydro-mechanical coupling
Phyllite tunnel
Seepage water pressure
Geothermal soft rock
分类号
U451.2 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
THM耦合作用下千枚岩隧道大变形机理
孟陆波
李天斌
杜宇本
黄志煌
马宏敏
《中国铁道科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
8
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