冯夏庭院士团队:高应力大型地下洞室群设计方法岩体围岩科学家

大型地下洞室群一般指包含多个相互连通或相邻影响、三维尺寸均达到数十米量级的地下洞室结构,具有大跨度、高边墙、多洞连通的特点,如水电站地下洞室群、矿山地下采场洞室群、地下水封油库洞群等。在全球日益增长的地下能源开发、深部资源开采、深埋工程建设的过程中,高应力大型地下洞室群规模将向更大的方向发展,世界范围内深部/高应力下复杂地质构造区域建造大型地下工程必将是今后重要的发展方向,高应力大型地下洞室群建设必将趋于常态化。

▲ 典型地下洞室群结构

受复杂地质条件和高地应力制约,以及大型地下洞室自身大跨度、高边墙、洞群效应等因素影响,现有浅层地下工程围岩稳定性分析理论和工程设计方法已不能满足高应力大型地下洞室群的工程建设需求,深层破裂、大体积塌方、大面积片帮、大范围错动变形、大深度松弛破坏等工程问题时有发生,造成了大量的经济损失、人员伤亡、工期延误等。解决这些问题需要回答的关键科学问题包括:

高应力大型地下洞室群围岩的变形破坏特征与机制是什么?

高应力大型地下洞室群围岩稳定性应采用怎样的分析方法?

高应力大型地下洞室群稳定性设计方法是什么?

如何进行高应力大型地下洞室群围岩稳定性监测预警?

如何开展高应力大型地下洞室群围岩稳定性动态反馈分析与优化设计?

针对高应力大型地下洞室的围岩稳定性控制这一关键科学技术问题,在973计划项目“灾害环境下重大工程安全性的基础研究”(2002CB412700)和“深部重大工程灾害的孕育演化机制与动态调控理论”(2010CB732000)、国家杰出青年科学基金“高应力下地下工程稳定性的智能分析与优化方法研究”(50325414)、国家自然科学基金创新研究群体项目“重大岩石工程安全性分析预测与控制”(51621006)、国家自然科学基金重点项目“深埋长大引水隧洞和洞室群的安全与预测研究”(50539090)和“错动带影响下特大型地下洞室群变形破坏机制与分析方法”(11232014)、国家自然科学基金重点国际合作研究项目“大型地下洞室群和深埋隧道灾害风险的动态评估与设计方法”(41320104005)等支持下,作者团队从机理、理论、设计方法到工程实践,开展了系统研究,提出了岩石工程设计方法与风险方法,出版了专著Rock Engineering Design(2011)和Rock Engineering Risk(2015)。

▲ 《高应力大型地下洞室群设计方法》内容

及其基本逻辑关系

《高应力大型地下洞室群设计方法》(冯夏庭等著. 北京:科学出版社,2024.3)是在专著Rock Engineering Design 中给出的岩石工程动态设计方法和Rock Engineering Risk 中给出的岩石工程风险评估方法的基础上,进一步考虑高应力与复杂地质条件(错动带、柱状节理等)的大型地下洞室群(高边墙、大跨度洞室的开挖效应,大型地下洞室之间的开挖相互作用,大型洞室交叉部位开挖时空效应等)的特点和难点问题,依托多个典型的水电高应力地下洞室群工程(拉西瓦水电站地下厂房、锦屏二级水电站地下厂房、两河口水电站地下厂房、白鹤滩水电站地下厂房、双江口水电站地下厂房等),围绕工程岩体三维高地应力环境和岩体裂化-抑制支护设计理论,系统建立基于设计目标确定、场地工程岩体与约束条件识别、全局设计策略建立、模型方法和软件选择与开发、初步设计建立、模型方法集成与动态反馈分析、最终设计与验证一体化的七步式大型地下洞室群设计方法,进而建立高应力大型地下洞室群岩石试验与原位测试方法、洞室群稳定性分析与优化设计方法、大型地下洞室围岩稳定性预警方法,以及高应力大型地下洞室深层破裂、片帮、软弱错动带变形破坏、柱状节理岩体松弛塌方等稳定性难题的分析理论和方法,通过白鹤滩水电站左右岸地下洞室群稳定性优化设计实践,系统阐述高应力大型地下洞室稳定性分析与工程优化设计实践。

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《高应力大型地下洞室群设计方法》针对高应力大型地下洞室群设计这一关键科学技术难题,突破以关注围岩变形为主的传统地下工程理论,以岩石工程七步流程式设计、高应力大型地下洞室(群)围岩内部破裂过程的分析预测和控制为核心,建立了高应力大型地下洞室群岩石试验与原位测试方法、洞室群稳定性分析与优化设计方法、围岩稳定性预警方法,如揭示岩石破裂机制的真三轴试验方法、岩体破裂过程监测的孔内摄像与微震监测方法、考虑构造活动的工程区三维地应力场识别方法、反映高应力硬岩脆延性特征变形破裂行为的力学模型、基于实测大型地下洞室群围岩内部破裂程度和变形的岩体力学参数三维反演方法、大型地下洞室群围岩破裂深度与破裂程度及能量释放的评价指标、洞室群开挖与支护优化设计的裂化-抑制方法、基于围岩内部破裂与变形的大型地下洞室群分层开挖安全监测设计与预警方法、充分反映大型地下洞室群围岩内部破裂变形过程的三维数值分析方法、大型地下洞室群稳定性分析与优化设计的技术审查方法;进而系统阐述了高应力大型地下洞室群典型破坏分析预测与优化设计方法,包括高应力大型地下洞室围岩内部深层破裂分析预测、监测与优化设计方法,高应力大型地下洞室大面积片帮破坏分析预测与优化设计方法,贯穿大型地下洞室群的软弱破碎带(错动带)稳定性分析与优化设计方法,高应力密集节理岩体(柱状节理岩体)卸荷松弛分析与优化设计方法。

这些学术思想、理论方法和控制技术在白鹤滩水电站左右岸地下洞室群与左右岸导流洞施工期的围岩稳定性分析与优化设计中进行了成功实践,充分表明所建立的理论方法和技术具有先进性和创新性。

该书的出版对于提高高应力大型地下洞室和隧道工程设计的科学水平,提高深部工程施工与运行安全具有深远意义,必将对大型地下工程设计与施工研究者大有裨益。

钱七虎

中国工程院院士

2021 年5 月30 日

本文摘编自《高应力大型地下洞室群设计方法》(冯夏庭等著. 北京:科学出版社,2024.3)一书“前言”“序”“第1 章 绪 论”,有删减修改,标题为编者所加。

责任编辑:刘宝莉 陈 婕 乔丽维

本书面向高应力大型地下洞室群稳定性分析理论与优化设计方法领域,针对高应力大型地下洞室群开挖中容易出现的围岩深层破裂、大面积片帮、大体积塌方、大深度松弛、大剪切变形等工程难题,系统阐述了高应力大型地下洞室群的优化设计方法、岩石力学试验与测试方法、稳定性分析与优化设计方法、变形破坏预警方法,以及围岩深层破裂、片帮、错动带变形破坏与柱状节理岩体卸荷松弛等分析预测与优化设计方法,介绍了这些理论和技术成功应用于白鹤滩水电站地下洞室群深层破裂、大面积片帮、软弱错动带变形破坏、柱状节理岩体松弛与塌方等关键稳定性难题的优化设计。

本书可供水利水电工程、土木工程、交通工程、采矿工程、国防工程等领域从事高应力和深埋大型地下工程研究和设计的科研人员、工程技术人员和研究生参考。

(本文编辑:刘四旦)

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THE END
0.应用模糊贴近度法确定开挖岩体类级2.1.5 节理岩体的CSIR分类 CSIR分类系统是由南非科学和工业研究委员会(CSIR)的Bieniawski提出的。这种分类系统主要考虑了五个基本分类参数.它们是: (a)完整岩石材料的强度; (b)岩石质量指标(RQD); (c)节理间距; (d)节理状况; (e)地下水状况。 jvzquC41jvsm0{mj|0tfv8~ululzph1jvsm1:>;4281393jvo
1.重庆大学王永艺博士后:应力作用下节理分布特征对岩体力学、破裂及导读:应力条件下节理岩体的力学特性、破裂机理和能量特征是岩体工程监测和加固的重要理论基础。结合损伤细观力学、统计强度理论和连续介质力学,基于RFPA的数字图像处理技术,构建具有不同节理分布特征的岩体图像,并将其转化为非均质数值模型。在物理实验验证的前提下,研究应力条件下不同节理分布特征的岩体强度变形特性、破裂jvzquC41yy}/hjsi|jkozrz0eqs0rxxv1371:<5741
2.不同节理倾角下灰岩应变场演化及裂纹发展规律9牛运玖;叶海旺;李宁;王其洲;雷涛;基于数字图像的不同倾角节理灰岩破裂模式及细观尺度破裂过程研究[J];力学与实践;2021年01期 10张宝玉;张昌锁;断续节理倾角对围岩变形破坏影响的数值分析[J];太原理工大学学报;2021年05期 11李建林;王乐华;孙旭曙;节理岩体卸荷各向异性力学特性试验研究[J];岩石力学与工程学报;2014jvzquC41yy}/ewpk0eun0ls1Ctzjeuj1ELLEVxycn/SLML72456529;0jvs
3.层状岩体滤波特性研究期刊[2]胡才智.爆炸应力波在节理岩体的传播特性及裂纹扩展的数值研究[D].2022. [3]张文鹏,王观石,胡世丽,等.应力波在层状岩体的时域传播特性[J].采矿技术.2018,(3). [4]张欣,王宗省,管振栋,等.浅层震动波传播特性模型分析[J].科学技术与工程.2020,(24). jvzquC41f0}bpofpifguc7hqo0io1yjtkqjjejq1|fdl;5374614<
4.隧道工程隧道围岩压力理论及隧道设计理论节理较发育、节理发育、节理很发育4级。 按照岩体风化程度的不同将围岩分为:风化轻 微、较重、严重、极严重4级。隧道工程40 我国铁路隧道围岩分级方法(一)围岩分级的基本因素围岩完整程度指标1:结构面发育程度 指标2:地质构造影响程度 由此两指标,将岩体完整程度分为5个级别,见下表: 公路隧道围岩压力 其中Kc为支护结构jvzquC41o0972mteu0tfv8iqe1694B7558783:he9;92d@68:d4ivvq
5.岩体质量分级RMR方法在国外水电工程中的运用1姜明伟;刘焕新;王玺;范玉赟;刘兴全;贾瀚文;基于Sirovision节理岩体调查及岩体质量分级与支护研究[J];有色金属工程;2022年01期 中国硕士学位论文全文数据库前1条 1蔡荣厅;会泽深部矿岩点载荷试验和机械开采围岩稳定性分析[D];中南大学;2022年 【参考文献】 jvzquC41erle0lsmk0ipo7hp1Cxuklqg1EVGF]TVCN3[LTH42461:95326?/j}r
6.等取样极端困难条件下的岩体力学参数估计”方面取得研究进展岩石的基本力学性质,包括弹性模量和单轴抗压强度,在岩石工程设计和分析中具有重要意义。然而,在特定的工况下,如高应力岩体、节理岩体和外太空岩体等条件下,获得符合测试要求的标准圆柱形岩石试样是一项极具挑战性的任务。 为了解决这一难题,中国科学院武汉岩土力学研究所智能岩石力学团队博士研究生柳秀洋等人在徐鼎平研究jvzq<84yyy4xj{xo0ci/ew4zyfz32;51m{jua:;:2;?04976255u4976258:a@5824=90qyon
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9.块体理论学术百科三峡高边坡岩体稳定性的分形 利用块体理论确定隧洞最大关 块体理论在水电站洞室围岩稳 随机块体理论及其在隧洞工程 随机块体理论及应用 岩质边坡锚固力求解的块体极 博士论文(前10篇)更多> 基于关键块体理论的节理岩体 块体理论的应用基础研究与软 jvzquC41ykqj0lsmk0ipo7hp1JuuYxwf16>78@3jvo
10.3DEC:岩土工程数值模拟全方位教程,3DEC是非连续岩石力学与结构问题的首选分析程序,从岩石边坡失稳的发展研究到地下工程挖掘和岩石地基工程中节理岩体、断层、层理等结构影响的模拟估算,3DEC在复杂行业问题研究有很大优势。 离散元数值模拟试验的方法可以解决传统试验造价高、操作繁琐、材料模型复杂等难题,并且可以精确化数值,在科研工作中发挥了非常重要的作用jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8~493;28<:671gsvrhng1jfvjnnu1745?=8;98
11.怎样确定岩体粘聚力c和内摩擦角φ.doc采用原位试验方法确定岩体强度参数无疑地比实验室岩石试块试验合理得多,但是由于节理岩体中复杂结构面的弱化作用,导致岩体强度参数十分复杂,很难定量预测,即使是进行现场大型岩体原位试验,往往也只能获得局部的尺度有限的节理面或岩块的力学参数(一般试验面积都在1?m2以下),更大范围岩体的宏观或平均意义上的特性或参数jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;53:1714@4:23619<5892623<50ujzn