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矿井支护设计方法的探讨
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作者 蔡宝金 《煤炭技术》 CAS 2003年第7期109-109,共1页
提出综合利用典型支护工程类比分析法、进行并行综合集成设计 ,集地质条件、围岩物理力学性质、初始设计、场监测笔信息反馈、修改和完善为一体的支护设计方法 。
关键词 矿井支护设计方法 设计质量 工程类比法 支护参数 支护结构 位移反分析法 量测法
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深部软岩巷道锚网索耦合支护非线性设计方法研究 被引量:152
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作者 孙晓明 何满潮 杨晓杰 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第7期1061-1065,共5页
由于深部软岩巷道工程岩体介质已进入到塑性大变形阶段,其破坏主要是由于支护体与围岩之间的不耦合造成的,因此提出了锚网索耦合支护非线性设计方法。与传统的线性参数设计不同,该方法在变形设计的基础上,针对最佳耦合过程进行强度设计... 由于深部软岩巷道工程岩体介质已进入到塑性大变形阶段,其破坏主要是由于支护体与围岩之间的不耦合造成的,因此提出了锚网索耦合支护非线性设计方法。与传统的线性参数设计不同,该方法在变形设计的基础上,针对最佳耦合过程进行强度设计,提出锚网索耦合支护参数,并在施工过程中通过反馈设计进行修正。与新奥法不同,采用该设计方法进行锚网索耦合支护既能充分发挥锚网主动支护浅部围岩的能力,又能通过锚索调动深部围岩强度的支护能力,从而可以实现软岩巷道支护体与围岩在强度上、刚度上和结构上的耦合,保证软岩巷道围岩的稳定性。 展开更多
关键词 深部 软岩巷道 锚网索耦合支护 非线性力学 支护设计方法
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非对称开挖双支撑支护结构优化设计研究 被引量:2
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作者 孔跃跃 万琪伟 +3 位作者 丁海滨 周悦龙 黄展军 徐长节 《隧道建设(中英文)》 CSCD 北大核心 2023年第S01期356-364,共9页
基于南昌艾溪湖共轨叠合隧道水下复杂非对称开挖深基坑项目,分析某典型断面两侧支护桩的变形差异,指出一定范围内调整支护桩设计长度对变形影响较小,可以优化设计桩长提高经济效益。简化模型进一步分析不同影响因素下的基坑支护结构力... 基于南昌艾溪湖共轨叠合隧道水下复杂非对称开挖深基坑项目,分析某典型断面两侧支护桩的变形差异,指出一定范围内调整支护桩设计长度对变形影响较小,可以优化设计桩长提高经济效益。简化模型进一步分析不同影响因素下的基坑支护结构力学响应规律,指出非对称开挖基坑支护结构应当使用非对称支护长度,并结合工程实践提出支护桩最优插入比概念。分析第2道支撑位置、不同支撑刚度、不同支护桩刚度和不同土质等因素对最优插入比的影响,提出基坑支护桩最优设计原则。结果指出:非对称受荷侧的基坑支护桩可以通过调整受荷小一侧的设计长度实现优化设计;同时,可以通过合理调整支护结构的设计刚度进行变形控制。所得结论现已应用到实际工程中,优化了支护桩的设计长度,取得了一定的经济效益。 展开更多
关键词 非对称基坑开挖 支护桩最优插入比 非等长支护 双支撑支护结构 支护桩最优设计方法
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Deformation tests and failure process analysis of an anchorage structure 被引量:4
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作者 Zhao Tongbin Yin Yanchun +1 位作者 Tan Yunliang Song Yimin 《International Journal of Mining Science and Technology》 SCIE EI CSCD 2015年第2期237-242,共6页
In order to study the failure process of an anchorage structure and the evolution law of the body's defor- mation field, anchor push-out tests were carried out based on digital speckle correlation methods (DSCM). T... In order to study the failure process of an anchorage structure and the evolution law of the body's defor- mation field, anchor push-out tests were carried out based on digital speckle correlation methods (DSCM). The stress distribution of the anchorage interface was investigated using the particle flow numerical simulation method. The results indicate that there are three stages in the deformation and fail- ure process of an anchorage structure: elastic bonding stage, a de-bonding stage and a failure stage. The stress distribution in the interface controls the stability of the structure. In the elastic bonding stage, the shear stress peak point of the interface is close to the loading end, and the displacement field gradually develops into a "V" shape, in the de-bonding stage, there is a shear stress plateau in the center of the anchorage section, and shear strain localization begins to form in the deformation field. In the failure stage, the bonding of the interface fails rapidly and the shear stress peak point moves to the anchorage free end. The anchorage structure moves integrally along the macro-cracl~ The de-bonding stage is a research focus in the deformation and failure process of an anchorage structure, and plays an important guiding role in roadway support design and prediction of the stability of the surrounding rock. 展开更多
关键词 Anchorage structure Digital speckle correlation methods Deformation field Interface stress Failure process
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