岩体地下工程施工风险及智能TBM研发.pptx
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1、刘刘晓晓丽丽清华大学清华大学 水利系水利系岩体地下工程岩体地下工程施工风险施工风险及及智能智能TBMTBM研发研发1 1 引言引言2 2 岩体稳定性评价岩体稳定性评价3 3 岩体地下工程施工风险与决策岩体地下工程施工风险与决策4 4 岩体地下工程岩体地下工程风险风险控制控制与加固理论与加固理论5 5 智能智能TBMTBM研发研发6 6 结论结论与与讨论讨论1 引言引言1.1 1.1 过去过去1.2 1.2 现在现在1.3 1.3 未来未来1.1 1.1 过去过去-水岩作用及其多水岩作用及其多尺度效应尺度效应岩石力学岩石力学工程地质工程地质关键科学问题关键科学问题初步成果初步成果工程难题工程难题
2、l围绕两个围绕两个关键科学问题关键科学问题 l提出提出“水岩作用系统水岩作用系统”概念概念 l开展三个层面的研究开展三个层面的研究 多尺度水岩耦合系多尺度水岩耦合系统的过程演化研究统的过程演化研究水岩耦合水岩耦合作用岩作用岩土土介质破坏过程研究介质破坏过程研究开挖扰动开挖扰动条件水条件水岩岩耦合作用机制研究耦合作用机制研究复杂条件复杂条件下多尺度水岩下多尺度水岩系统模型系统模型水岩系统的过程演化与水岩系统的过程演化与耦合机制耦合机制非均匀性非均匀性各向异性各向异性开挖扰动开挖扰动多因素耦合多因素耦合多相流体多相流体多介质环境多介质环境岩体岩体岩体岩体表征表征表征表征地质、结构地质、结构工程特性
3、工程特性工程特性工程特性开挖扰动开挖扰动工程评价工程评价工程评价工程评价安全安全水岩作用系统水岩作用系统动态演化动态演化动态演化动态演化静态特性静态特性静态特性静态特性反反反反馈馈馈馈破破破破坏坏坏坏改改改改变变变变状状状状态态态态介介介介质质质质条条条条件件件件选选选选址址址址加加加加固固固固成果成果1 1成果成果2 2成果成果3 3工工工工程程程程应应应应用用用用多尺度水岩耦合系统的过程演化多尺度水岩耦合系统的过程演化研究研究构建了多尺度岩石或岩体结构的数字化描述构建了多尺度岩石或岩体结构的数字化描述方法方法发展了宏细观多尺度数字岩体模型及其工程特性评价发展了宏细观多尺度数字岩体模型及其工
4、程特性评价方法方法建立了多尺度水岩耦合系统的过程演化理论与数学模型建立了多尺度水岩耦合系统的过程演化理论与数学模型开挖扰动条件下水岩耦合作用机制开挖扰动条件下水岩耦合作用机制研究研究建立了围岩渐进破坏过程与渗透空间结构变异的建立了围岩渐进破坏过程与渗透空间结构变异的关系关系发现了裂隙岩体多流态地下水渗流变化发现了裂隙岩体多流态地下水渗流变化特征特征揭示了水岩作用系统中裂隙自愈合的作用机制揭示了水岩作用系统中裂隙自愈合的作用机制水岩耦合作用下岩土介质破坏过程水岩耦合作用下岩土介质破坏过程研究研究提出了水力驱动裂纹萌生和扩展的提出了水力驱动裂纹萌生和扩展的模式模式建立了水力劈裂过程的连续建立了水力
5、劈裂过程的连续-非连续数值模型非连续数值模型没学生没学生1.2 1.2 现在现在-地下工程及实践地下工程及实践(1 1)水电站地下厂房)水电站地下厂房(2 2)煤矿煤矿地下水库地下水库人工坝体人工坝体煤柱坝体煤柱坝体采采 空空 区区水水 体体1.2 1.2 现在现在-地下工程及实践地下工程及实践(2 2)煤矿煤矿地下水库地下水库1.2 1.2 现在现在-地下工程及实践地下工程及实践(3 3)地下水封石油储库)地下水封石油储库1.2 1.2 现在现在-地下工程及实践地下工程及实践(4 4)西藏高地应力隧道)西藏高地应力隧道1.2 1.2 现在现在-地下工程及实践地下工程及实践1.3 1.3 未来
6、未来-TBMTBM智能制造智能制造智能化跟机监测与超前探测钻头智能化(伸缩式多层复合式钻头)2 岩体岩体稳定性评价稳定性评价2.1 2.1 等效连续介质等效连续介质基于岩体质量分级的稳定性分析与评价方法基于岩体质量分级的稳定性分析与评价方法2.2 2.2 基于裂隙网络模拟的稳定性分析模型与方法基于裂隙网络模拟的稳定性分析模型与方法岩体岩体多尺度多尺度特征结构分布函数特征结构分布函数2.2 2.2 基于裂隙网络模拟的稳定性分析模型与方法基于裂隙网络模拟的稳定性分析模型与方法三维有限元三维有限元网格网格(n n元介质)元介质)(岩体尺度岩体尺度10 m10 m10 m10 m10 m10 m,节点
7、,节点58 73658 736个,单元个,单元330 421330 421个个)2.2 2.2 基于裂隙网络模拟的稳定性分析模型与方法基于裂隙网络模拟的稳定性分析模型与方法裂隙几何因素影响裂隙几何因素影响2.2 2.2 基于裂隙网络模拟的稳定性分析模型与方法基于裂隙网络模拟的稳定性分析模型与方法REVMREVH 试样尺寸试样尺寸试样尺寸试样尺寸d dd d位移加载位移加载位移加载位移加载水头差水头差水头差水头差hhhh(保持水力梯度恒定)(保持水力梯度恒定)(保持水力梯度恒定)(保持水力梯度恒定)2.2 2.2 基于裂隙网络模拟的稳定性分析模型与方法基于裂隙网络模拟的稳定性分析模型与方法参数的
8、耦合及演化 压力趋于无穷大时压力趋于无穷大时的岩体的渗透系数的岩体的渗透系数 岩体初始渗透系数岩体初始渗透系数2.2 2.2 基于裂隙网络模拟的稳定性分析模型与方法基于裂隙网络模拟的稳定性分析模型与方法大型水岩耦合试验平台大型水岩耦合试验平台(8m(8m*4m4m*2m)2m)微面理论微面理论2.2 2.2 基于裂隙网络模拟的稳定性分析模型与方法基于裂隙网络模拟的稳定性分析模型与方法 REVHMMAX(REVM,REVH)工程裂隙网络及水岩作用稳定性工程裂隙网络及水岩作用稳定性2.2 2.2 基于裂隙网络模拟的稳定性分析模型与方法基于裂隙网络模拟的稳定性分析模型与方法3 岩体岩体地下工程施工风
9、险与决策地下工程施工风险与决策 3.1 3.1 地下工程施工风险地下工程施工风险风险分析与决策过程(风险分析与决策过程(Karam,2004)3.2 3.2 工程地质风险工程地质风险勘探勘探理论预测理论预测超前探测超前探测3.2 3.2 工程地质风险工程地质风险(1)理论预测)理论预测-基于基于Markov与信息熵法的与信息熵法的长隧道长隧道Markov方法预测的岩性概率分布方法预测的岩性概率分布3.2 3.2 工程地质风险工程地质风险(1)理论预测)理论预测-基于基于Markov与信息熵法的与信息熵法的长隧道长隧道基于最小信息熵的勘探点优化基于最小信息熵的勘探点优化3.2 3.2 工程地质风
10、险工程地质风险(2)超前探测)超前探测基于微震信息的基于微震信息的长隧道不良地质探测及地应力预测长隧道不良地质探测及地应力预测跟机、实时监测跟机、实时监测3.2 3.2 工程地质风险工程地质风险(2)超前探测)超前探测基于微震信息的基于微震信息的长隧道不良地质探测及地应力预测长隧道不良地质探测及地应力预测微震信号及其定位微震信号及其定位3.2 3.2 工程地质风险工程地质风险(2)超前探测)超前探测基于微震信息的基于微震信息的长隧道不良地质探测及地应力预测长隧道不良地质探测及地应力预测地应力双差定位与地应力预测地应力双差定位与地应力预测3.2 3.2 工程地质风险工程地质风险(2)超前探测)超
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- 地下工程 施工 风险 智能 TBM 研发