龙游石窟3号洞顶板裂缝发育迅速,为控制裂缝的进一步发育,本文采用因素调查、力学计算、监测分析的方法,对顶板裂缝的发育机理及规律开展研究。研究结果表明:裂缝在多因素交互影响下发育加剧;裂缝产生的主要原因是围岩的断裂韧度较低;...龙游石窟3号洞顶板裂缝发育迅速,为控制裂缝的进一步发育,本文采用因素调查、力学计算、监测分析的方法,对顶板裂缝的发育机理及规律开展研究。研究结果表明:裂缝在多因素交互影响下发育加剧;裂缝产生的主要原因是围岩的断裂韧度较低;在已支护区范围内裂缝的发育得到缓解,未支护区范围裂缝发育速度加快;已支护区范围外的顶板出现不均匀沉降现象,原有的支护和监测措施已显不足。针对裂缝发育区本文提出了一套支顶式加固方案,并采用BIM(Building Information Modeling)技术对洞室和支护结构进行了可视化展示。最后提出了智能化监测方案,对支护结构和洞室进行监测,以使支护结构更好地发挥作用。支护方案和监测方案的实施可为古地下洞室的长期稳定提供保障。展开更多
文摘为解决大采高综采端头顶板难垮问题,以陕北侏罗纪典型煤层条件为背景,结合理论分析、数值模拟与现场试验,对顶板破坏时的人工干预破断裂隙演化与其采动应力耦合作用规律进行研究。通过对顶板割缝损伤弱化模型的研究,揭示水压裂隙控制顶板的破断规律,给出定向割缝的控制参数;基于此,构建定向裂隙与采动应力耦合模型,分析水压切割定向裂隙控制顶板破断的裂隙演化规律,提出水压致裂切割定向裂隙控制端头顶板破断的技术方案与工艺方法。结果表明:顶板水压致裂后,顶板破坏类型由拉伸破坏转变为拉剪复合破坏,定向裂隙尖端形成了翼型裂纹与反翼型裂纹,顶板破断角由45°变成56°,煤壁塑性区、片帮深度均减小;现场试验后,初次来压步距为32 m,周期来压步距为12. 2 m.
文摘龙游石窟3号洞顶板裂缝发育迅速,为控制裂缝的进一步发育,本文采用因素调查、力学计算、监测分析的方法,对顶板裂缝的发育机理及规律开展研究。研究结果表明:裂缝在多因素交互影响下发育加剧;裂缝产生的主要原因是围岩的断裂韧度较低;在已支护区范围内裂缝的发育得到缓解,未支护区范围裂缝发育速度加快;已支护区范围外的顶板出现不均匀沉降现象,原有的支护和监测措施已显不足。针对裂缝发育区本文提出了一套支顶式加固方案,并采用BIM(Building Information Modeling)技术对洞室和支护结构进行了可视化展示。最后提出了智能化监测方案,对支护结构和洞室进行监测,以使支护结构更好地发挥作用。支护方案和监测方案的实施可为古地下洞室的长期稳定提供保障。