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橡胶颗粒混凝土在深部软岩巷道中的数值模拟研究汇报人:2024-01-21
CATALOGUE目录引言橡胶颗粒混凝土材料特性深部软岩巷道变形破坏机理橡胶颗粒混凝土在深部软岩巷道中的应用数值模拟方法及模型建立数值模拟结果分析与讨论结论与展望
引言01
研究背景和意义01深部软岩巷道稳定性问题突出,传统支护方法难以满足工程需求。02橡胶颗粒混凝土作为一种新型材料,具有优异的力学性能和环保优势。03研究橡胶颗粒混凝土在深部软岩巷道中的应用,对于提高巷道稳定性和推动绿色矿山建设具有重要意义。
03目前,橡胶颗粒混凝土在深部软岩巷道中的数值模拟研究尚处于起步阶段,需要进一步深入探索。01国内外学者对橡胶颗粒混凝土的基本性能进行了广泛研究,包括力学性能、耐久性等。02在深部软岩巷道支护方面,已有部分研究探讨了橡胶颗粒混凝土的适用性。国内外研究现状及发展趋势
ABCD研究内容和方法运用数值模拟方法,分析橡胶颗粒混凝土在深部软岩巷道中的支护效果及影响因素。建立橡胶颗粒混凝土的本构模型,描述其在复杂应力状态下的力学行为。基于数值模拟结果,提出橡胶颗粒混凝土在深部软岩巷道中的优化设计方案。通过与现场监测数据的对比验证,评估数值模拟结果的准确性和可靠性。
橡胶颗粒混凝土材料特性02
选用合适粒径和性质的橡胶颗粒,准备水泥、砂、石等混凝土原材料。原材料选择与准备将橡胶颗粒与混凝土原材料按照配合比进行搅拌,然后浇筑成型。搅拌与成型通过试验确定橡胶颗粒与混凝土的最佳配合比,以获得良好的工作性能和力学性能。配合比设计对成型后的橡胶颗粒混凝土进行养护,达到设计强度后进行拆模。养护与拆胶颗粒混凝土制备工艺
抗压强度橡胶颗粒混凝土的抗压强度随橡胶颗粒掺量的增加而降低,但降低幅度较小,仍能满足工程要求。抗拉强度橡胶颗粒混凝土的抗拉强度也有所降低,但降低幅度较大,需通过添加纤维等材料进行增强。弹性模量橡胶颗粒混凝土的弹性模量较低,有利于提高结构的抗震性能。橡胶颗粒混凝土力学性能
抗冻性能橡胶颗粒混凝土在冻融循环作用下具有较好的耐久性,能够满足寒冷地区的工程要求。耐腐蚀性能橡胶颗粒混凝土对酸碱等腐蚀性介质具有一定的抵抗能力,适用于腐蚀性环境中的工程建设。抗裂性能橡胶颗粒混凝土具有较好的抗裂性能,能够减少结构裂缝的产生和发展。抗渗性能橡胶颗粒混凝土具有良好的抗渗性能,能够有效防止水分和有害物质的侵入。橡胶颗粒混凝土耐久性能
深部软岩巷道变形破坏机理03
高地应力深部软岩巷道处于高地应力环境中,围岩受到强烈的挤压和剪切作用,易产生变形和破坏。软弱破碎深部软岩巷道围岩多为软弱破碎岩体,强度低、胶结差,自稳能力差,易受到采动影响而产生失稳。复杂地质构造深部软岩巷道地质构造复杂,断层、节理等构造发育,对巷道稳定性产生不利影响。深部软岩巷道地质环境特点
两帮收敛深部软岩巷道两帮受到水平应力的挤压作用,易产生收敛变形,导致巷道断面缩小。底鼓深部软岩巷道底板在垂直应力和水平应力的共同作用下易产生底鼓变形,影响巷道使用和安全。顶板下沉深部软岩巷道顶板在高地应力作用下易产生下沉变形,严重时可能导致冒顶事故。深部软岩巷道变形破坏类型及特征
深部软岩巷道变形破坏影响因素分析岩石力学性质深部软岩巷道的变形破坏与岩石的力学性质密切相关,包括岩石的强度、弹性模量、泊松比等。地应力场特征深部软岩巷道处于复杂的地应力场中,地应力的大小、方向和分布特征对巷道的稳定性具有重要影响。支护结构作用深部软岩巷道的支护结构对围岩的变形和破坏具有控制作用,支护结构的刚度、强度和稳定性直接影响巷道的稳定性。采动影响采动引起的应力重新分布和围岩损伤对深部软岩巷道的稳定性产生重要影响,采动影响范围和程度是巷道变形破坏的重要因素之一。
橡胶颗粒混凝土在深部软岩巷道中的应用04
支护结构参数设计通过数值模拟方法,分析橡胶颗粒混凝土支护结构的受力特征和变形规律,优化支护结构参数,如厚度、配筋等。支护结构与围岩相互作用研究橡胶颗粒混凝土支护结构与围岩的相互作用机制,分析支护结构对围岩稳定性的影响。支护结构形式选择根据深部软岩巷道的变形特征和支护需求,选择合适的支护结构形式,如拱形、圆形等。橡胶颗粒混凝土支护结构设计
橡胶颗粒混凝土施工工艺及质量控制总结橡胶颗粒混凝土施工过程中需要注意的事项,如防止混凝土离析、控制浇筑速度、加强养护等。施工注意事项制定详细的橡胶颗粒混凝土施工工艺流程,包括材料准备、搅拌、运输、浇筑、振捣、养护等步骤。施工工艺流程建立橡胶颗粒混凝土施工质量控制体系,对施工过程中的原材料、配合比、搅拌质量、浇筑质量等进行严格控制。施工质量控制
支护效果评价围岩稳定性评价经济性评价橡胶颗粒混凝土在深部软岩巷道中的效果评价通过数值模拟和现场监测数据,分析橡胶颗粒混凝土支护结构在深部软岩巷道中的受力特征和
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