深井巷道节理岩体稳定性分析:FLAC3D方法与强化支护策略

0 下载量 191 浏览量 更新于2024-09-02 收藏 278KB PDF 举报
该篇文章主要探讨了深井巷道稳定性分析与应用中的挑战,特别是在高地应力条件下,如何准确评估和控制围岩力学参数。文章首先指出了由于深井巷道的特殊地质特征,如普遍存在的节理化,使得围岩力学参数的确定变得复杂。为了解决这个问题,研究者采用了地质强度指标(GSI)围岩分级系统,这是一种评估岩体稳定性的有效工具,它有助于理解和分类不同岩体的地质强度。 文章的核心内容包括以下几个方面: 1. 地质强度指标(GSI)的应用:GSI被用来评价节理岩体的稳定性,它结合了岩体的结构、力学性质和地质历史等因素,为深井巷道的稳定性评估提供了科学依据。通过GSI分级,可以对围岩进行分级管理,从而针对性地制定支护策略。 2. Hoek-Brown准则的理论计算:Hoek-Brown准则是一种经典的岩体强度准则,用于估算岩体的极限承载力和破坏模式。研究者利用这一准则对岩体的强度和变形参数进行了理论计算,以便更精确地预测巷道的受力情况。 3. FLAC3D数值分析:借助FLAC3D有限差分软件,研究人员对计算得到的岩体力学参数进行了深入分析。这种数值模拟方法能够模拟巷道的真实工作环境,识别出应力集中区域,如巷道左下角和右上帮附近,以及巷道顶部和底部的位移情况,如底鼓现象。 4. 锚注联合支护方案与参数优化:基于上述分析,文章提出了锚索加固和注浆锚杆等支护措施,特别是针对底板的强化,以增强破裂区围岩的强度,提升巷道的自稳能力。这种方法旨在通过改变应力分布,将应力峰值区转移,减少巷道的位移,确保施工安全。 5. 实践应用与效果验证:论文还提及了现场工业性试验的结果,这些试验验证了所提出的支护方案的有效性,巷道的应力和位移得到有效控制。 最后,文章列举了多篇相关的学术研究作为参考文献,体现了作者在深井巷道稳定性分析领域的深入研究,以及对国内外研究成果的综合运用。 总结来说,这篇文章通过地质强度指标、Hoek-Brown准则和数值模拟技术,解决深井巷道在复杂地质条件下的稳定性问题,为提高支护效率和保障矿井安全提供了重要的理论支持和技术路线。