软岩

  • 大断面软岩巷道综掘快速施工技术的应用探究
    构为稳定性较差的软岩,巷道内综掘的施工难度较大,容易出现较多的安全风险。因此,为安全、高效地完成综采工作,本文对大断面软岩巷道综掘快速施工技术展开分析,借此明确该类巷道的支护要点,完善软岩巷道综掘快速施工技术体系。2 大断面软岩巷道施工难点软岩具体指单轴抗压强度在0.5~25 MPa的岩石,具有孔隙度大、强度低、风化严重等特点。开采工作面所处的环境较为复杂,在我国西部地区存在较多的软岩地质。由于此种软岩结构中包含大量膨胀性黏土、植化碎片,以及稳定性较差的粉

    工程建设与设计 2023年2期2023-03-10

  • 软岩隧道底板隆起机理及微型桩防治研究
    愈发突出,尤其是软岩隧道底板出现隆起现象更为突出,对此,很多学者对其进行了大量的研究,如:钟祖良等采用现场调查、地质勘察等手段对隧道底鼓的发生机理进行分析,且运用连续介质力学原理对底鼓量计算理论进行了推导,为隧道底鼓量计算提供了理论依据;孔恒等分析了隧道底板隆起的成因、分类和控制技术途径;王明年等通过大型模拟实验有限元模拟研究了隧道仰拱的力学特性;汪洋等分析了隧道底鼓的形式及其发展过程,并推导了由底板压曲引起的隧道底鼓的数学表达式;杨仁树等采用数值模拟和力

    价值工程 2022年27期2022-10-10

  • 盘江矿区回采巷道围岩特征实验研究
    区内回采巷道围岩软岩特征明显;围岩矿物成分以石英为主,但高岭石、钠长石等黏土矿物含量较高,遇水极易膨胀,裂隙及节理发育,围岩强度大幅度降低;围岩抵抗软化和崩解作用的能力较差,其中底板泥岩的耐崩解性指数低至8.70%。研究结论可为盘江矿区回采巷道围岩控制方案的制定提供科学依据和理论指导。关键词:盘江矿区;软岩;物理力学性质;回采巷道中图分类号:TD82;TD313文献标志码:A贵州省煤炭资源储量丰富,是云贵煤炭基地的主要组成部分,探明储量超过江南五省之和,有

    贵州大学学报(自然科学版) 2022年4期2022-07-06

  • 软岩填筑沥青混凝土心墙堆石坝抗震设计与安全评价
    在建的最高全断面软岩填筑堆石坝。采用三维有限元静动力法分析了卡洛特沥青混凝土心墙堆石坝坝体和心墙的应力分布、变形情况、位移分布,对大坝抗震设计进行了安全复核和评价,并提出了相应的抗震措施。计算结果表明:大坝坝体应力、变形和位移符合一般土石坝的规律; 心墙应力水平低,顺河向位移小,整体受力状态良好,不会发生挠曲和剪切破坏。坝体分区填筑设计和抗震措施是合理的,大坝整体是安全的。抗震设计和安全评价可为类似高地震区沥青混凝土心墙堆石坝设计提供参考。关键词:堆石坝;

    水利水电快报 2022年4期2022-04-20

  • 浅谈软岩巷道安全经济支护技术
    煤层的大力开发,软岩矿井的数量也在与日俱增。论文针对软岩巷道基本特性,结合晓南矿W2-723综采工作面两顺支护情况进行论述。【Abstract】Roadway support is the core of underground mining engineering and the basis of all safety production and benefits. With the deterioration of mining conditions

    中小企业管理与科技·下旬刊 2022年1期2022-04-01

  • 露天矿高陡边坡软岩蠕变-大变形试验及本构模型
    特性[1-3]。软岩赋存于高陡露天边坡弱层环境下,其强度不足以承受露天矿坑底开挖引起的应力集中而产生塑性剪切滑移,开挖应力释放及调整后围岩将形成峰前弹性区、峰后塑性软化区和残余流动塑性区,随着时间不断增加,处于峰前弹性状态的围岩将由黏弹性变形向黏塑性变形转化,并伴随黏塑性应变软化现象,致使峰前弹性区围岩发生非线性蠕变-大变形现象,不仅如此,明显的非线性黏塑性流变特性也在高陡露天边坡弱层软岩峰后塑性区表现出来,其结果使得围岩变形程度增大、变形释放时间延长,大

    煤矿安全 2022年1期2022-01-26

  • 软岩山区不规则地形桩基单桩竖向承载力有限元分析
    研究了不规则地形软岩介质中的桩基础单桩竖向承载特性。通过ABAQUS软件建立三维有限元模型分析手段,对模型顶部采用位移加载方法,模拟了单桩的竖向荷载传递规律,提取了模型接触面压力分布、接触面摩阻力分布、岩土体塑性分布、P-S曲线特征等作为分析指标,归纳总结了这类桩基础的单桩竖向承载特性。关键词:软岩;单桩;竖向承载力;数值模拟文献标识码:U441+.2-A-19-059-40 引言随着西南地区铁路建设的发展,铁路路线在山区中的延伸已逐渐扩大,跨越河流山区等

    西部交通科技 2021年10期2021-12-24

  • 巴基斯坦卡洛特水电站沥青混凝土心墙堆石坝反滤料设计
    肖天奇摘要:软岩填筑堆石坝的坝壳料细颗粒含量多,通常需要进行反滤保护。以卡洛特水电站沥青混凝土心墙堆石坝反滤料设计为例,详细介绍了软岩填筑堆石坝反滤料设计原理、设计过程和設计步骤,并通过反滤试验验证了设计成果的合理性。该反滤料设计能够有效保护软岩堆石料细颗料,可为其他软岩填筑堆石坝工程反滤设计提供参考。关键词:沥青混凝土心墙堆石坝;反滤料;软岩;反滤试验;卡洛特水电站;巴基斯坦中图法分类号:TV41文献标志码:ADOI:10.15974/j.cnki.

    水利水电快报 2021年11期2021-12-08

  • 基于强度应力比的滇中红层软岩挤压变形研究
    -2]。滇中红层软岩由于其独特的工程地质特性以及分布广泛性而备受工程界的关注。张翔、何盛、朱俊杰等[3-5]研究表明:滇中红层软岩的流变效应明显,其长期强度一般为峰值强度的70%;与直剪试验相比,其长期抗剪强度的内摩擦角降低20%,凝聚力降低60%。软岩挤压变形是深埋或高应力隧洞工程建设过程中的一大难题。软岩挤压变形发生的地质条件主要是岩性和应力条件[6]。软岩赋存于高应力环境下,极易导致挤压变形程度大、挤压变形释放时间长等问题[7],例如:奥地利的Tan

    人民长江 2021年4期2021-04-27

  • 软岩爆破的研究现状及发展趋势
    021)0 引言软岩是一种工程建设过程中常见的岩石力学介质,具备低强度、高塑性、易风化及易破碎等特征,这些特征对工程建设是不利的,但随着我国工程建设的快速发展,市政、交通、水利等工程建设对地下空间的需求呈现急剧增长的趋势,在这一过程中不可避免地需要在软岩区域进行工程建设,因此需要对软岩进行人工破碎移除处理,以形成满足工程需要的地下空间。爆破施工仍是最具经济效益的破岩开挖方法之一[1]。由于软岩特殊的物理力学性质,爆破过程中易导致开挖区外部围岩产生一定程度的

    交通建设与管理 2021年5期2021-04-01

  • 软岩坝基筑混凝土重力坝关键问题分析
    1- 3],比如软岩软岩是具有特殊工程性质的一种岩石,以广泛分布的黏土岩或黏土质胶结砂岩等为代表,其饱和单轴抗压强度一般小于30MPa[4]。该类岩石岩性较软弱,岩体变形模量低,抗压强度及地基承载力低,易软化、膨胀、崩解,其工程特性受风化、水等环境条件影响大。混凝土重力坝主要依靠自重在坝基面产生的摩擦力以及坝体与地基间的凝聚力来抵抗水荷载以维持稳定,其坝基岩体岩性对大坝的变形和稳定影响显著,其能否满足工程荷载的要求,关键在于其变形模量和强度参数能否保证建

    水利规划与设计 2021年3期2021-03-30

  • 煤矿软岩巷道支护技术研究分析及应用
    周露摘要:煤矿软岩巷道围岩变形控制问题逐渐成为影响煤矿安全建设的一大难题,有效提高巷道围岩支护承载结构的稳定性及其承载能力,对解决软岩巷道围岩变形控制问题至关重要。近年来,锚杆支护理论及技术取得了深入的研究和发展,锚杆支护技术能够改善围岩体应力状况、提高围岩体强度、充分发挥围岩自承载能力,能有效地控制围岩变形,得到了广泛的应用。基于此,对煤矿软岩巷道支护技术研究分析及应用进行研究,仅供参考。关键词:煤矿;软岩;巷道支护技术中图分类号:TD3531软岩对巷道

    中国应急管理科学 2021年3期2021-03-24

  • 深部软岩巷道“双壳”支护技术研究与应用
    】 文章针对深部软岩巷道传统锚网索加固方式支护效果不佳的情况,以万年矿南二行人下山上段为工程背景,采用“双壳”支护技术对巷道围岩进行加固处理。通过现场实践及矿压监测结果表明:采用该支护形式后,巷道围岩顶板下沉量减少了12.3mm,巷道两帮横向变形量减少了14.6mm,且巷道顶板围岩内部离层值相对较小,比原支护形式更能有效控制巷道围岩的变形。【关键词】 深部巷道;软岩;“双壳”支护;围岩控制【中图分类号】 TD353 【文献标识码】 A 【文章编号】 209

    山西能源学院学报 2021年6期2021-01-21

  • 软岩非线性蠕变行为的西原模型改进
    象的发生,在描述软岩非线性蠕变行为的基础上,借鉴元件模型的建模方式,将分数阶软体元件替代传统西原模型Kelvin体中的黏滞体,得到基于分数阶微积分的定常蠕变本构模型。引入非线性黏滞系数表达式来改进模型黏弹性部分,通过损伤力学理论描述岩石黏塑性应变,得到一个新的非线性四元件蠕变本构模型。通过所建模型辨识冻结软岩、片岩和泥岩的蠕变试验数据,采用Levenberg-Marqud算法求解模型参数,对比分析试验数据和辨识曲线。结果表明,所建模型对于研究软岩非线性蠕变

    河北工业科技 2020年6期2020-12-23

  • 软岩巷道支护方案及数值模拟分析
    层情况不尽相同。软岩巷道在我国分布较广,其支护问题一直是矿业工程的难点[1]。近年来,软岩巷道的支护和维修问题越发的突出,实现对软岩巷道较好的支护效果是保证煤矿开采和安全生产的基础。本文着重对某矿1201工作面软岩巷道进行支护设计,并对支护后的效果进行数值模拟验证。1 工程概况本文所研究煤矿为单一斜构造,工作面煤层呈东南-西北走向,煤层倾角范围为58°~70°,平均倾角为65°,属于急倾斜煤层。经现场勘测可得:该工作面的总长度为1 900 m,其中倾斜工作

    机械管理开发 2020年9期2020-10-18

  • 复杂软岩地质桩基础承载特性研究
    李希迪摘要:软岩地质在桥梁桩基础工程中广泛存在,其具有岩性复杂、夹层风化、承载能力差异大等特征,而现行规范中未明确复杂软岩地质中的桩基承载能力计算方法。本文按以经验参数法计算单桩竖向极限承载力的思路,结合工程实例对复杂软岩地质桩基承载特性进行探究,并针对不同地质情况给出了相应桩基设计原则,对同类地质的桥梁桩基设计、施工具有指导意义。关键词:软岩;桩基础;承载特性;软弱夹层中图分类号:TB文献标识码:Adoi:10.19311/j.cnki.16723198

    现代商贸工业 2020年25期2020-08-09

  • 煤矿深部软岩巷道围岩控制技术研究
    加固技术防治破碎软岩巷道底鼓的方法,对通过对试验段进行巷道位移观测,巷道平均底鼓量为97mm,有效的解决了矿井深部极软岩巷道底鼓治理难题。关键词:深部巷道;底鼓;反底拱;钢筋混凝土;软岩一、工程地质概况矿井+535轨道石门,巷道全长860m,埋深750m,采用锚网喷联合支护。巷道掘进过程中主要揭露了细砂岩和泥岩,抗压强度均在7~17 MPa。岩石主要矿物成分为粘土矿物和石英,平均含量分别为55%和44%。其中粘土矿物主要是高岭石、伊/蒙混层和伊利石等矿物,

    视界观·上半月 2020年5期2020-06-15

  • 巴基斯坦卡洛特水电站软岩导流隧洞设计与施工
    导流;导流隧洞;软岩;卡洛特水电站;巴基斯坦中图法分类号: TV551.12 文献标志码:A DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2020.03.009卡洛特水电站地处巴基斯坦境内吉拉姆河畔,为Ⅱ等大(2)型工程,工程为单一发电任务的水电枢纽,水库正常蓄水位461m,正常蓄水位以下库容1.52亿m3,电站装机容量720MW(4×180MW)。枢纽建筑物主要由沥青混凝土心墙堆石坝、溢洪道、电站引水及尾水系统、电站厂房等组成,最大坝高95.5

    水利水电快报 2020年3期2020-06-03

  • 某引水工程施工支洞软岩变形控制工程实例
    引水工程施工支洞软岩洞段开挖施工中,出现不同程度中等及轻微变形,根据围岩变形监测数据,动态调整初期支护方案、适时进行二衬施工,最终将变形量控制在1cm~2cm,控制效果良好,对后续主洞施工及其他工程具有借鉴意义。关键词:软岩;变形控制;监测;钢支撑中图分类号:U455          文献标志码:A      文章编号:2095-2945(2020)15-0139-02Abstract: During the excavation of the soft

    科技创新与应用 2020年15期2020-05-21

  • 在相同埋深条件下软岩隧道围岩变形结构分析
    埋深条件下,由于软岩隧道工程施工难度大,因此对软岩隧道围岩结构的稳定性提出了很高的要求。结合以往对软岩隧道围岩力学性能的影响研究中,普遍得出结论为影响软岩隧道围岩变形结构力学性能的关键参数就是围岩结构内力。在软岩隧道施工过程中,其围岩结构必然会受到内力的影响;在施工荷载不断加大的情况下,内力值超出最大承受范围,从而导致围岩变形,降低围岩结构的稳定性。因此,进行软岩隧道围岩变形结构分析是极具现实意义的。在相同埋深条件下软岩隧道围岩变形结构分析常见的传统方式主

    运输经理世界 2020年10期2020-04-10

  • 鄂西北地区软岩隧道微台阶上下同步施工方法介绍
    此,本文介绍一种软岩地区隧道施工的方法,此方法可以加快施工进度,保障安全步距,降低施工风险。Abstract: At present, the geological conditions of tunnel construction are becoming more and more complicated, and the safety risks are also increasing. In recent years, many collapse

    价值工程 2020年5期2020-03-23

  • 动压影响下软弱泥岩顶底板巷道支护技术研究
    关键词】 动压;软岩;巷道支护;围岩变形;底鼓;锚注【中图分类号】 TD353 【文献标识码】 A【文章编号】 2096-4102(2020)01-0007-03 开放科学(资源服务)标识码(OSID):巷道围岩控制是煤矿安全生产的重要保障。动压影响下,巷道塑性区范围增加,围岩变形加剧,当巷道顶、底板岩性为软弱泥岩时,容易出现巷道底鼓量过大导致围岩控制困难问题。文中根据矿井现场实际情况,对巷道原采取的围岩控制措施存在问题进行分析,并针对性提出以锚注技术为核

    山西能源学院学报 2020年1期2020-03-18

  • 软岩大变形隧道二次衬砌施作时机分析
    文章结合高速公路软岩大变形隧道施工实践,通过对隧道围岩与初期支护监控量测数据进行拟合分析,研究隧道拱顶下沉和周边收敛变形情况与变形速率,计算二次衬砌允许位移量,合理确定二次衬砌施作时机。关键词:隧道;软岩;二次衬砌;变形速率;允许位移量;施作时机0 引言软岩大变形隧道围岩稳定性差,初期支护后应按规范要求进行监控量测,分析围岩的变形情况,合理确定二次衬砌的施工时间。二次衬砌施作过早,隧道围岩和初期支护结构变形未稳定,容易导致衬砌结构变形开裂,缩短使用寿命;二

    西部交通科技 2020年12期2020-01-26

  • 探讨软岩巷道掘进支护技术①
    护进行比较,煤矿软岩巷道掘进支护显著提升了困难程度,因此对煤矿施工的有关要求也非常苛刻。在开采煤矿中,软岩巷道是需要面对的一大难题。由于煤矿软岩巷道处在非常复杂的地质环境中,掘进支护技术严重制约煤矿生产的正常开展。近年来,基于持续增加煤矿采掘深度的影响下,软岩巷道日益增加。当前时期,由于难以有效地支护煤矿软岩巷道,不少煤矿企业受到了严重的经济损失,从而使煤矿生产处在非常尴尬的境地。鉴于此,探讨煤矿软岩巷道掘进支护技术问题具备非常关键的实际作用。1 锚杆联合

    科技创新导报 2020年15期2020-01-08

  • 红层裂纹软岩在水-应力耦合作用下的变形破坏试验
    MPa,称之为软岩。根据沉积学研究,红层由于其形成于炎热、高压的环境条件下,因此,工程开挖后卸荷裂隙发育,加之其富含高岭石、蒙脱石等粘土矿物,水的作用下极易产生快速的崩解软化现象,导致工程灾变的发生,因此,其灾变的根本问题是水-岩相互作用的问题,这也是国际上岩石力学领域的前沿课题之一。试验是进行水岩相互作用研究的重要手段之一,关于软岩和水相互作用的试验研究,大多数工作集中在基于单轴、三轴试验研究不同围压、环境温度、含水量及化学等因素对其强度、结构破坏过程

    中山大学学报(自然科学版)(中英文) 2019年6期2019-12-12

  • 煤矿深部软岩支护技术探讨
    。本文主要介绍了软岩定义,我国几种重要的软岩巷道支护理论、支护技术,提出我国巷道支护技术面临的新挑战、新课题。希望能够让读者了解我国的巷道支护理论发展脉络、巷道支护技术创新发展和煤矿开采、支护要面临新问题、新挑战。关键词:煤矿  软岩  支护理论  支护技术中图分类号:TD353                                 文献标识码:A                       文章编号:1674-098X(2019)07(c)-0

    科技创新导报 2019年21期2019-12-10

  • 浅析巷道维护在软岩井巷治理中的作用
    中,经常会遇到松软岩层井巷支护的问题,巷道维护影响着软岩矿井的生产。文章结合煤矿操作工程实践等进行了软岩巷道矿压变形特征、显现状况的分析,提出巷道维护可有效抵制二次来压,提高围岩应力的均衡效果,降低与膨胀引发作用力正面对抗的概率。实践经验表明,巷道维护成本明显低于一次永久支护成本。关键词:软岩;巷道维护;井巷治理中图分类号:TD353                文献标志码:A0 前言对于矿井作业而言,松软岩层井巷支护处理始终是较难解决的问题。虽然该行业

    中国新技术新产品 2019年15期2019-10-23

  • 高地应力软岩隧道大变形控制措施研究
    于典型深埋高应力软岩隧道,在隧道掘进过程中极易出现围岩挤压性大变形现象,表现为:围岩变形量较大、变形时间长、初支结构变形破坏严重,严重影响隧道施工工期及隧道长期稳定。本文通过现场调查,现场监测等手段对木寨岭隧道2#斜井变形特性进行研究,提出了非对称恒阻大变形锚索支护控制措施。研究表明,非对称恒阻大变形锚索支护措施可以有效加固围岩,将隧道围岩收敛控制在较小的范围。【关键词】高应力;软岩;隧道变形;变形控制1 引言随着我国公路、铁路隧道建设的快速发展,受地形地

    科学导报·科学工程与电力 2019年41期2019-10-21

  • 深部软岩巷道支护技术研究
    困难,给深部应力软岩巷道支护提出了严峻的挑战。目前,深部软岩工程已经成为国内外研究的重点领域。研究软岩巷道支护技术,最佳支护时段,对控制巷道变形,保证矿井安全生产,开采深部煤炭资源的具有重要意义。关键词:深部;高应力;软岩;最佳支护时段;联合支护引言:巷道支护主要是采取有效方法对围岩进行加固,改变围岩的应力状态,控制围岩变形。支护形式改变单一支护,采用联合支护,提高围岩的整体强度,改善巷道围岩的承载能力,有效控制巷道变形,达到控制巷道围岩变形的目的,提高了

    中国电气工程学报 2019年19期2019-10-21

  • 深部软岩巷道支护技术研究
    过研究深部高应力软岩巷道的变形特征及最佳支护时段,改变传统单一支护的局限性,提出了软岩巷道的联合支护技术,能够有效的控制围岩变形,提高巷道的稳定性,保障煤矿安全生产。关键词:深部;高应力;软岩;最佳支护时段;联合支护中图分类号:TD35随着煤炭行业不断发展,浅部煤炭资源日益减少,煤炭开采深度不断增加,矿井逐渐进入深部资源开采阶段。随着开采深度增加,巷道围岩在“三高一扰动”的复杂力学环境下,巷道表现出底臌严重、两帮移近量大,支护困难,给深部应力软岩巷道支护提

    科技风 2019年10期2019-10-21

  • 煤矿软岩巷道支护技术研究
    晓君【摘  要】软岩巷道支护和掘进非常复杂且困难,本文将会针对软岩巷道施工设计实践进行分析,通过研究软岩巷道失稳特性和底层结构情况,来直达搜实际软岩层支护方式。在实际施工中,保证软岩巷道地下施工环境的稳定,才能提高实际开采效率。所以,本文将会针对软岩巷道施工设计方法进行分析,【关键词】软岩;软岩井巷变形;支护技术一、引言随着矿井开采深度不断加深,煤矿深部井巷工程需要承受的地应力、地温、地下涌水等地质环境问题也将加重。破碎带围岩巷道、大变形松动软围岩巷道、三

    科学导报·科学工程与电力 2019年21期2019-09-10

  • 软岩工程地质力学研究进展
    ,我国的高地应力软岩隧道工程在施工过程中面临很多的问题,其中变形是其面对的最大问题。隧道工程在施工过程中出现软岩受理变形,使得软岩支护出现破坏和开裂,严重会导致隧道塌方,形成不可逆的、难以修复的永久性支护破坏。与此同时,在软岩隧道施工方法上,如果没有采取科学、合理、恰当的施工方式,那么不仅会造成软岩隧道施工工程造价的不断提高,同时也会大大的影响软岩隧道工程的施工质量和施工安全性。通过对软岩工程地质力学进行有效的研究,不断结合软岩隧道的施工现状和具体情况来创

    四川水泥 2019年9期2019-02-16

  • 软岩隧道支护结构设计优化研究
    的重要组成部分。软岩隧道与硬岩隧道不同,出于释放围岩变形能的目的,塑形圈可以在隧道支护中使用。目前,我国软岩隧道的支护结构还有很大的发展空间,可以充分利用先进的支护技术来进一步优化设计。软岩隧道支护结构的设计优化工作需要遵循一些必要的原则,使得优化设计之后的软岩隧道支护结构可以在保护围岩力学强度的基础上让围岩变形能得到进一步释放,在保证隧道支撑强度质量的基础上减少支护成本支出,以提高企业经济效益。支护时机和支护刚度作为软岩隧道支护结构优化设计工作的两大要点

    城市建设理论研究(电子版) 2018年32期2018-03-24

  • 水-应力作用下软岩破坏面倾角的概率分析*
    )水-应力作用下软岩破坏面倾角的概率分析*易成城①②刘 镇①②③周翠英①②(①中山大学工学院 广州 510006)(②中山大学岩土工程与信息技术研究中心 广州 510275)(③中山大学海洋学院 广州 510275)破坏面倾角,即破裂面与最大主应力夹角,是进行岩体工程加固设计的重要依据,也是工程安全预警的基础。岩体赋存于自然环境中,其破坏面倾角受应力、结构面和水等条件的影响,这样,使得水-应力作用下其破坏面的倾角本身带有一定的不确定性,特别是对于软弱岩体。

    工程地质学报 2016年6期2016-02-14

  • 桩-软岩复合地基流变机理缩尺模型试验研究
    30010)桩-软岩复合地基流变机理缩尺模型试验研究周火明,熊诗湖,黄正加,钟作武(长江科学院 水利部岩土力学与工程重点实验室,武汉 430010)桩-软岩复合地基承受上部载荷时,时效变形预测依赖于对其流变机理的认识以及对流变模型的合理描述,为分析其流变机理,通过桩-软岩复合地基缩尺模型载荷试验,研究了桩身应力、桩底压力、承台下软岩压力以及软岩深部变形时效特征,对桩-软岩复合地基流变机理进行了系列试验研究。桩底压力以及桩间软岩变形时效特征明显,桩-软岩复合

    长江科学院院报 2015年2期2015-05-09

  • 软岩巷道锚杆锚索支护技术应用
    顶板发生塌陷,在软岩巷道中,巷道围岩的相互挤压形成的压力与自身重量非常大,巷道的支护承载着整个软岩的重量。因此,采取锚杆锚索联合的巷道支护技术非常的重要。在一些顶层间距较小的软岩巷道,支护的关键就是缩小顶板的隔离层变形,使软岩形成一个承载的整体,从而使软岩巷道达到支与护的协调统一。软岩巷道的围岩合一维持自身的稳定,锚索可以按照围岩变形的特点进行滞后安装,这样使锚索的支护强度增大,同时,可以提高锚杆和锚索的联合支护效果。1 软岩巷道简介软岩是软弱极易破碎的高

    江西煤炭科技 2015年3期2015-05-08

  • 红旗二矿斜井大巷软岩的性质研究
    0)1 斜井大巷软岩物理力学特性试验红旗二矿主斜井巷道与第一联络巷向下的巷道中进行围岩取样,利用X衍射对岩样进行矿物成分分析,并对岩样进行力学特性试验。根据试验需求制作岩样6个,试件的具体规格见表1。表1 试件规格对两组试件分别进行岩石抗压和抗拉试验,岩石破坏后的测定结果见表2、表3。表2 试验测定岩石单轴压缩结果表3 试验测定的岩石抗拉强度和弹性模量根据试验测得泥岩应力应变关系绘制的泥岩全应力—应变曲线见图1、图2。图1 泥岩单轴压缩试验全应力-应变曲线

    江西煤炭科技 2015年1期2015-05-08

  • 软岩巷道掘进支护方法研究
    公司嘉乐泉煤矿)软岩巷道掘进支护方法研究辛洪瑞(太原煤气化股份有限公司嘉乐泉煤矿)本文对软岩巷道的掘进与支护技术进行了相关的探讨,会对软岩巷道的掘进与支护造成影响的因素有很多,如软岩的分类以及破坏变形所具备的多样性和复杂性。本文对软岩巷道围岩的破坏变形原因以及特征进行了分析,同时对软岩巷道的破坏机理进行了探讨,对支护的方法进行优化,以此对软岩巷道的变形进行有效的控制。本文以刘庄矿为例,希望能够对软岩巷道日后的支护设计带来一定帮助。软岩巷道 巷道掘进 巷道支

    四川水泥 2015年1期2015-04-07

  • 水-应力作用下软岩细观结构摩擦接触分析
    水-应力作用下,软岩变形破坏现象普遍存在于我国红层软岩分布地区的重大工程建设中,是造成工程建设中边坡、隧道、基坑等变形破坏或产生安全隐患的重要因素。其中以粉砂质泥岩和泥质粉砂岩两种软岩最具代表性。究其原因,主要是水的作用使得软岩产生物理、化学和力学的综合作用导致的,最终的表现将会是软岩结构破坏,强度降低或丧失。因此,关于水作用下软岩结构及其力学性质的研究成为近年来的一个热点研究方向。目前,关于水作用下软岩结构及其力学性质的研究主要集中在两方面:一方面,从矿

    岩土力学 2015年9期2015-02-17

  • 煤矿软岩巷道的支护方式研究
    35000)煤矿软岩巷道的支护方式研究陈 军(淮北矿业集团 芦岭煤矿 技术科,安徽 淮北 235000)煤炭开采深度的增加,使得井下巷道围岩开始出现膨胀,强流变,低强度的特点,给煤矿安全生产带来了隐患。本文首先探讨了煤矿软岩巷道支护的现状,分析了软岩以及软岩巷道的特点,然后提出了软岩巷道支护的几种方式,最后通过对比分析得出联合支护的优势。软岩巷道;联合支护;安全0 引言随着矿井开采深度的不断增加,使得大部分井下巷道的围岩呈现出膨胀性,强流变性,低强度性的特

    山东工业技术 2014年10期2014-12-23

  • 2014中国国际软岩理论与技术研讨会将在北京召开
    2014中国国际软岩理论与技术研讨会将在北京召开为了促进国内外专家、学者在软岩理论和技术方面的交流与合作,将我国软岩工程领域的新理论、新技术和新方法展现给全世界,同时凝聚国际学术新观点和研究力量,共同推动软岩工程技术进步,由国际岩石力学学会软岩专业委员会、中国岩石力学与工程学会、中国矿业大学(北京、徐州)主办,中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会、深部岩土力学与地下工程国家重点实验室、Journal of Rock Mechanics and

    河海大学学报(自然科学版) 2014年3期2014-04-02

  • 基于分形理论的红层软岩崩解性消除方法研究*
    期和第三系的红层软岩(公路工程中有时称为“红砂岩”)在中国分布广泛,以其崩解性而为工程界所关注.调研表明,采用红层软岩填料修筑的路基沉降稳定一般少则需要二三年,多则七八年.在交通部“九五”行业联合攻关课题“京珠高速公路湘潭至耒阳段红砂岩地带路基修筑技术研究”[1]的资助下,课题组总结了红层软岩崩解特性,在大量试验研究的基础上提出“预崩解—耙压—压实”的压实工艺[1-2],该工艺可将红层软岩压实到路基要求的力学水平[3],初步解决了红层软岩的筑路问题,成果在

    湖南大学学报(自然科学版) 2013年6期2013-07-13

  • 公路隧道软岩非线性力学变形特征及优化控制支护探讨
    71013)前言软岩是介于硬岩和土体之间的一种特殊工程介质,软岩在工程力作用下能产生显著塑性变形。软岩可分为狭义的软岩和广义的软弱岩石。在我国工程岩体分级标准和岩土工程勘察规范中,将饱和单轴抗压强度Rc软岩是由软弱结构体和软弱结构面组成的岩体,这种结构体和结构面具有它自身的地质特征、物质特征、物理力学性质及工程地质力学特性。软岩物质组成和岩体结构因素决定了软岩具有强度低、变形大、流动变形显著的岩石力学特征。软岩的环境因素力学效应明显,如围压效应、水作用效应

    中国新技术新产品 2010年8期2010-09-08