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公开(公告)号:CN109657358A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811568876.0
申请日:2018-12-21
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明为考虑围岩与支护结构相互作用的圆形隧道力学计算方法,该方法包括以下步骤:第一步:建立圆形隧道力学模型;第二步:选取岩石强度准则:选取Drucker-Prager(D-P)准则代替Mohr-Coulomb(M-C)准则,以考虑中间主应力的影响;第三步:基于弹塑性理论求解隧道开挖引起的围岩二次应力场及位移场分析;第四步:考虑围岩-支护结构相互作用的围岩三次应力场及位移场,其中通过在支护结构的支护力计算中引入支护结构刚度及支护结构施做时机来反映围岩-支护结构的相互作用,进而考虑其对围岩塑性区及应力场和位移场的影响。该计算方法全面考虑中间主应力、支护结构刚度及施作时机等3个因素对圆形隧道围岩位移及塑性区的影响,使得计算结果更符合实际情况。
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公开(公告)号:CN111967080A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010843138.3
申请日:2020-08-20
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明为基于统一强度理论的隧道力学模型构建方法,该方法包括以下步骤:建立圆形隧道力学模型;选取统一强度准则作为岩石强度准则;应用强度准则基于弹塑性理论求解隧道开挖且立即支护后的围岩应力场及位移场;通过考虑围岩-支护结构的相互作用对前述的结果进行修正,获得考虑隧道实际施工过程中开挖后短暂时间内支护的考虑支护结构刚度及围岩初始径向弹性位移的围岩塑性区半径rps及隧道洞壁位移ΔR,完成隧道力学模型的构建。该方法针对隧道是在开挖完成后立即进行支护时的实际受力及施工特点,从围岩受力特征及围岩-支护结构相互作用机理出发,能够更好地反映圆形隧道的实际受力情况及施工过程,进而为相关工程设计提供参考。
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公开(公告)号:CN109657358B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201811568876.0
申请日:2018-12-21
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明为考虑围岩与支护结构相互作用的圆形隧道力学计算方法,该方法包括以下步骤:第一步:建立圆形隧道力学模型;第二步:选取岩石强度准则:选取Drucker‑Prager(D‑P)准则代替Mohr‑Coulomb(M‑C)准则,以考虑中间主应力的影响;第三步:基于弹塑性理论求解隧道开挖引起的围岩二次应力场及位移场分析;第四步:考虑围岩‑支护结构相互作用的围岩三次应力场及位移场,其中通过在支护结构的支护力计算中引入支护结构刚度及支护结构施做时机来反映围岩‑支护结构的相互作用,进而考虑其对围岩塑性区及应力场和位移场的影响。该计算方法全面考虑中间主应力、支护结构刚度及施作时机等3个因素对圆形隧道围岩位移及塑性区的影响,使得计算结果更符合实际情况。
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