基于多数据源分析的隧洞围岩力学参数取值方法

    公开(公告)号:CN116359013A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310344591.3

    申请日:2023-03-31

    IPC分类号: G01N3/08 G01N1/08

    摘要: 本发明公开了一种基于多数据源分析的隧洞围岩力学参数取值方法,包括如下步骤:在现场钻孔岩心取样,获得室内岩块样品,对室内岩块样品分别进行压缩试验,获得室内岩块力学参数试验值,将室内岩块力学参数试验值作为岩体力学参数的上限值或下限值;根据国家标准和相关规范找出岩体力学参数的建议值;根据经验型准则公式获得岩体力学参数的估计值;构成多数据源的待研究隧洞段岩体力学参数的取值范围;缩减力学参数取值区间;依据类似工程案例确定力学参数的最终值。本发明依据室内岩石力学试验成果以及现场勘察中获得的岩性、岩体结构、地下水等地质信息,缩减待研究隧洞段岩体力学参数取值范围,将力学参数取值分析在更小的范围内进行。

    柱体线位移、角位移的测量方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115930923A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211650494.9

    申请日:2022-12-21

    IPC分类号: G01C15/00 G01C9/00 G01C1/00

    摘要: 本发明公开了一种柱体线位移、角位移的测量方法,包括:步骤1、将三维电子罗盘置入待测柱体的径向截面上,并定义初始坐标系XYZ和罗盘坐标系X`Y`Z`;步骤2、读取三维电子罗盘上的读数,并根据初始坐标系与罗盘坐标系之间的关系,计算柱体轴线单位法向量在初始坐标下的坐标;步骤3、根据步骤2得到的坐标计算柱体轴线单位法向量在初始坐标下的倾角以及其方位角;步骤4、根据柱体的地面固定端与三维电子罗盘所在径向截面之间的距离以及步骤3获得的倾角、方位角计算获得柱体空间线位移,并根据三维电子罗盘读数获取柱体角位移。本发明仅仅通过一个罗盘即可同时测量柱体线位移以及角位移,省时省力。

    考虑弯扭贡献效应的三维时效破裂模型

    公开(公告)号:CN106844844A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611160380.0

    申请日:2016-12-15

    IPC分类号: G06F17/50 G06T17/05

    摘要: 本发明公开了一种考虑弯扭贡献效应的三维时效破裂模型,所述三维时效破裂模型包括考虑弯扭贡献效应的岩体细观颗粒三维平行粘结应力模式、考虑弯扭耦合效应的岩体细观颗粒三维平行粘结时效劣化衰减指数型模式、考虑弯扭耦合效应且带拉伸截止限的摩尔库伦细观颗粒平行粘结时效破裂准则和考虑阻尼效应的细观颗粒三维线性接触模型。本发明适应于三维应力空间条件下应力和裂纹扩展速度之间的关系符合指数型的这类岩体,能对这类深部岩体工程在三维应力条件下的围岩长期稳定性预测、评价以及优化设计提供技术支持。

    隧洞式高水压试验仓的构建方法

    公开(公告)号:CN106018067A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610424812.8

    申请日:2016-06-14

    IPC分类号: G01N3/02

    CPC分类号: G01N3/02 G01N2203/0232

    摘要: 本发明所设计的隧洞式高水压试验仓的构建方法,步骤1:首先选定构建高水压试验仓的隧洞部位,然后分别进行高水压试验仓两个端头密封槽的开挖和试验管路的布设;步骤2:将辅助密封的两个角型钢板分别安装在对应的密封槽中,并在每个角型钢板上布设高压止水带;步骤3:安装千斤顶;步骤4:进行靠近隧洞掌子面端头的安装;步骤5:在高水压试验仓中安装试样,并在试验加压油管端部连接加压系统,将数据采集通讯总成与上位机的通信端连接;步骤6:进行远离隧洞掌子面端头的安装;步骤7:使高水压试验仓的两个端头密封止水。本发明能充分利用隧洞式高水压试验仓的压力,不受试验部位与时间的限制。