CN101914912B - 深部地下工程岩爆孕育演化过程的原位测试方法 - Google Patents
深部地下工程岩爆孕育演化过程的原位测试方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101914912B CN101914912B CN2010102478630A CN201010247863A CN101914912B CN 101914912 B CN101914912 B CN 101914912B CN 2010102478630 A CN2010102478630 A CN 2010102478630A CN 201010247863 A CN201010247863 A CN 201010247863A CN 101914912 B CN101914912 B CN 101914912B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- test
- instrument connection
- tunnel
- hole
- testing
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
本发明涉及一种深部地下工程岩爆孕育演化过程的原位测试方法。该方法包括开挖试验支洞、测试钻孔的设计与布置,以及测试项目的选择与测试方法。在测试隧洞开挖前,通过试验支洞向测试隧洞方向预设监测钻孔和预埋测试传感器,采用组合式的原位测试手段,直接、实时、原位、连续获得测试隧洞监测断面区域围岩的弹性波、裂隙、变形、能量释放率的变化特征,测试获得测试隧洞在开挖过程中岩爆孕育演化全过程的原位信息,采集了综合的岩爆前兆基础数据。本发明技术方案简洁,测试手段可靠,确保岩爆孕育演化过程中岩体信息的综合采集和对比分析,可广泛应用于地下试验场、水利水电、交通、矿山等深部地下岩石开挖工程。
Description
技术领域
本发明涉及一种深部地下工程岩爆孕育演化过程的原位测试方法,该方法可广泛应用于地下试验场、水利水电、交通、矿山等深部地下岩石开挖工程。
背景技术
岩爆是指深部地下工程开挖过程中,由于围岩应力突然释放,岩块破裂并弹射出来的动力现象。随着人类社会的发展,已有越来越多的工程建设在深部地下开展,如水利水电工程的地下隧洞和厂房、交通工程中的深埋隧洞、矿山工程中的深部开采、能源贮备和核废料深部处置中的洞室,以及满足生物与地球物理学研究的深部科学计划一深部地下实验室等。这些深部地下工程面临着一个共同的问题是需要对深埋岩体进行开挖,由于受到高地应力的作用,岩体开挖过程中往往诱发岩爆灾害,这种灾害轻则毁坏施工设备,影响地下工程施工的顺利开展,重则造成重大人身伤亡事故。
国内外针对岩爆的研究,从发生机理、数值分析等方面开展了大量的工作,并取得了一些重要进展。在岩爆支护方法上,现场设计与工程技术人员探讨了一些新型的支护方法,提出了隧洞开挖掌子面强或极强岩爆防治方法、岩爆洞段的围岩支护方法、强至极强岩爆安全快速处理工艺方法等。然而,针对地下工程的岩爆灾害,最为关键的问题是深入认识岩爆孕育演化机理,获得岩爆发生前后开挖损伤区内岩体弹性波、裂隙、变形和能量的变化,从而为岩爆防治设计优化和施工方案提供科学依据。迄今为止,试验研究仍然是岩石力学与工程研究最为直接和可靠的手段。中国专利公开号为CN101051011,发明创造名称为“一种深部岩爆过程模型实验方法”,该申请案公开了一种深部岩体岩爆过程模型实验方法,该方法建立模拟岩爆单元体的真三轴加卸载试验系统,该系统适用于室内小尺度试样岩爆现象的模拟和观测。而在实际的深部地下工程现场,针对岩爆孕育演化过程的原位测试方面,至今尚未见相关的文献报道。
发明内容
本发明的目的在于针对深部地下工程开挖引起的岩爆问题,提供一种岩爆孕育演化过程的原位测试方法,直接获取岩爆产生前后岩体开挖损伤区弹性波、裂隙、变形和能量的演化过程,从而为岩爆防治设计优化和施工方案决策提供科学依据。
为实现上述目的,本发明的技术解决方案如下:
深部地下工程岩爆孕育演化过程的原位测试方法,在试验支洞向测试隧洞方向分别开出沿测试隧洞掘进方向按序排列的第一测试孔、第二测试孔、第三测试孔,并布置在测试隧洞轴线方向5.0m范围内,第一测试孔、第二测试孔、第三测试孔在同一平面上,并向下倾斜1°~3°,微震测试孔至少四个,呈放射状布置,由试验支洞向测试隧洞方向分别开出,所述的第一测试孔内置放声波探头,第二测试孔内置放数字钻孔摄像探头,第三测试孔内预置测试管和卡环,微震测试孔内孔底端预置微震传感器。
所述的开挖试验支洞分位于测试隧洞的一侧或者两侧,试验支洞底板高程大于测试隧洞的底板高程,试验支洞与测试隧洞的间距大于2.5倍测试隧洞的洞径。
第一测试孔和第二测试孔穿透测试隧洞的边墙,而第三测试孔不穿透测试隧洞边墙,第三测试孔距离测试隧洞边墙0.5m。
微震测试孔位于测试隧洞的周边,孔底端距离测试隧洞洞壁2.0m至6.0m之间。
由于采用了以上技术方案,本发明深部地下工程岩爆孕育演化过程的原位测试方法的积极效果和优点在于:(1)由于在测试隧洞附近开挖了试验支洞,并在测试隧洞开挖前,通过试验支洞向测试隧洞方向预设了监测钻孔和预埋了测试传感器,从而可以直接测试获得测试隧洞在开挖过程中岩爆孕育演化全过程的原位信息;(2)采用了组合式的原位测试手段,通过测试孔和传感器的合理设计与布置,同时获得测试隧洞监测断面区域围岩的弹性波、裂隙、变形、能量释放率的变化特征,采集了综合的岩爆前兆基础数据;(3)在设计的监测断面有限范围内开展多个项目的测试,便于测试结果互相验证和对比分析,提高了岩爆原位测试的可靠性和综合信息的有效提取;(4)该岩爆原位测试方法不仅适合于隧洞单侧,还适合于隧洞双侧;(5)该方法解决了以往该项目测试只能在室内针对小尺度试样开展岩爆机理研究的局限。
附图说明
图1是本发明的测试方案布置示意图
图2是测试孔5在图1中的剖面示意图
图3是微震测试孔6在图1中的剖面示意图
图4是实施例的测试方案布三维置示意图
图5是实施例测试获得的围岩变形随时间与开挖进度关系图
图6是实施例测试获得的岩体裂隙产状及其宽度特征图
图7是实施例测试获得的岩体弹性波随时间变化曲线
图8是实施例测试获得的岩体能量释放率变化图
具体实施方式
下面结合附图对本发明深部地下工程岩爆孕育演化过程的原位测试方法作进一步详细的描述。
见附图1、2、3,本发明的原位测试方法包括试验支洞2、测试钻孔的设计与布置,以及测试项目的选择与测试方法。在未开挖的测试隧洞1的一侧或两侧布置试验支洞2,为避免测试隧洞1开挖后对试验支洞2的影响,试验支洞2距离测试隧洞1的距离大于2.5倍测试隧洞1的洞径。试验支洞2的底板高于测试隧洞1的底板。
具体钻孔布置方案如下:
在试验支洞2向测试隧洞1方向分别开出沿测试隧洞1掘进方向按序排列的第一测试孔5、第二测试孔4、第三测试孔3,布置在测试隧洞1轴线方向5.0m范围内,第一测试孔5、第二测试孔4、第三测试孔3在同一平面上,微震测试孔6至少四个,呈放射状布置,由试验支洞2向测试隧洞1方向分别开出。所述的第一测试孔5内置放声波探头,第二测试孔4置放数字钻孔摄像探头,第三测试孔3预置测试管和卡环,微震测试孔6内孔底端预置微震传感器。
在具体实施过程中,为便于测试仪器的推进和测试探头与岩体之间的有效耦合,第一测试孔5、第二测试孔4、第三测试孔3向下倾斜1°~3°。为保护钻孔内套管和测环的清洁,第三测试孔3的孔底距离测试隧洞1洞壁0.5m,为完整获取整个测试隧洞1洞壁围岩的信息,第一测试孔5和第二测试孔4设计穿透测试隧洞边墙,进入到开挖区,而微震测试孔6的孔底端分布于测试隧洞侧壁、底板和拱顶,距离测试隧洞洞壁2.0m至6.0m之间。第一测试孔5为声波测试孔,可根据单孔或者跨孔声波测试方法选择性地实施一个或者两个钻孔布置。
具体测试方案为:
(1)在滑动测微计孔内埋设套管和测环,通过孔内注浆固定,利用滑动测微计自孔口至孔底读取钻孔轴线方向每米的变形;
(2)利用数字钻孔摄像仪自孔口至孔底获取钻孔壁360°图像,数字化处理后获得岩体裂隙的产状、宽度;
(3)利用单发单收的跨孔声波仪(或单发双收的单孔声波仪),自孔底至孔口测试每10cm岩体的声波,评估开挖前后、开挖过程中岩体弹性波的变化;
(4)在微震孔内埋设微震传感器,通过速凝环氧树脂将微震传感器和岩体进行耦合,测试岩爆孕育演化过程中岩体能量释放率;
下面结合实例对本发明测试方法做进一步说明。
具体实施例
本实例对埋深2370m的某隧洞开挖过程进行了岩爆原位测试,隧洞和监测钻孔的布置如图4所示,测试隧洞1洞径7.5×8.0m,具体步骤和方法如下:
(1)在距离测试隧洞1侧面25m处开挖了平行于测试隧洞1的试验支洞2,试验支洞2的底板高于测试隧洞1的底板1.5m;
(2)选取图4所示测试隧洞1掘进方向4.0m区域内布置监测断面,在试验支洞2向测试隧洞1方向实施钻孔,布置下倾2°的系列测试孔,即滑动测微计孔3、数字摄像孔4和声波孔5,以及放射状分布的微震测试孔6。滑动测微计孔3的孔底距离测试隧洞1的边墙0.5m,数字摄像孔4和声波孔5均穿透了测试隧洞1的边墙,而微震测试孔6的四个孔的孔底端分别与隧洞边墙、底板和拱顶的距离为2.0m、4.0m、3.5m和2.0m;
(3)在滑动测微计钻孔3内安装测管和测环,按常规试验方法布置,然后注浆,待水凝砂浆凝固后,利用滑动测微计探头和读数仪测试钻孔轴线方向每米的变形;
(4)在微震孔6内的孔底端安装微震传感器,通过速凝环氧树脂将微震传感器和孔底端岩体进行粘接耦合;
(5)声波测试采用跨孔声波测试法,采用两个测试孔5,均穿透测试隧洞1的边墙并相互平行。
(6)在测试隧洞1开挖过程中,在测试孔3、4、5内分别放入滑动测微计探头、数字钻孔摄像探头和跨孔声波探头,将微震孔6内安装的微震传感器连接微震仪,通过测读装置进行测试,对测试隧洞1进行岩爆监测,采集得到测试隧洞1开挖过程中一系列不同时间段的测试数据;
(7)通过对测试结果的进一步分析处理,测试结果如图5~图8所示。图5是滑动测微计测试得到的距离隧洞边墙1.0m和2.0m处的围岩变形随时间与开挖进度的变化曲线;图6是通过数字摄像仪获得的钻孔虚拟岩心和平面展开图,直观显示了裂隙产状和宽度,根据不同时间段同部位的测试图像,可进一步获得裂隙的产生和发展演化特征;图7是通过跨孔声波测试获得的岩体弹性波随时间的变化关系;图8是利用微震测试仪得到的岩体破裂能量释放率在岩爆发生前后的演化规律。
测试断面所在区域于2010年1月9日发生了小型岩爆,总体积约8.0m3,断面通过测试结果分析,在岩爆发生前,岩爆区岩体裂隙产生、弹性波波速下降、围岩变形增大、能量释放率增大。以此综合评判岩爆发生前兆,从而实时预测预报岩爆灾害。
Claims (1)
1.深部地下工程岩爆孕育演化过程的原位测试方法,包括滑动测微计、数字钻孔摄像仪、声波仪、微震仪的采用,其特征在于:在试验支洞(2)向测试隧洞(1)方向分别开出沿测试隧洞(1)掘进方向按序排列的第一测试孔(5)、第二测试孔(4)、第三测试孔(3),并布置在测试隧洞(1)轴线方向5.0m范围内,第一测试孔(5)、第二测试孔(4)、第三测试孔(3)在同一平面上,并向下倾斜1°~3°,微震测试孔(6)至少四个,呈放射状布置,由试验支洞(2)向测试隧洞(1)方向分别开出,所述的第一测试孔(5)内置放声波探头,第二测试孔(4)内置放数字钻孔摄像探头,第三测试孔(3)内预置测试管和卡环,微震测试孔(6)底端预置微震传感器,所述的试验支洞(2)位于测试隧洞(1)的一侧或者两侧,试验支洞(2)底板高程大于测试隧洞(1)的底板高程,试验支洞(2)与测试隧洞(1)的间距大于2.5倍测试隧洞(1)的洞径,所述第一测试孔(5)和第二测试孔(4)穿透测试隧洞(1)的边墙,第三测试孔(3)距离测试隧洞(1)边墙0.5m,所述微震测试孔(6)底端分布于测试隧洞(1)侧壁、底板和拱顶,距离测试隧洞(1)洞壁2.0m至6.0m之间。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2010102478630A CN101914912B (zh) | 2010-08-09 | 2010-08-09 | 深部地下工程岩爆孕育演化过程的原位测试方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2010102478630A CN101914912B (zh) | 2010-08-09 | 2010-08-09 | 深部地下工程岩爆孕育演化过程的原位测试方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101914912A CN101914912A (zh) | 2010-12-15 |
CN101914912B true CN101914912B (zh) | 2011-11-16 |
Family
ID=43322536
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2010102478630A Expired - Fee Related CN101914912B (zh) | 2010-08-09 | 2010-08-09 | 深部地下工程岩爆孕育演化过程的原位测试方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101914912B (zh) |
Families Citing this family (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102539652B (zh) * | 2012-01-05 | 2015-01-28 | 浙江中科依泰斯卡岩石工程研发有限公司 | 深埋隧洞围岩开挖响应系统性监测方法 |
CN103017822B (zh) * | 2012-11-29 | 2015-08-12 | 长江水利委员会长江科学院 | 高地应力区地下厂房围岩变形破裂演化测试方法及结构 |
CN103323279B (zh) * | 2013-06-21 | 2015-11-18 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | 评价尺寸效应对隧洞开挖响应影响的试验方法 |
CN103557755B (zh) * | 2013-11-04 | 2015-09-09 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院有限公司 | 深埋隧洞岩爆控制效果评价方法 |
CN103670516B (zh) * | 2013-12-27 | 2015-08-26 | 中国矿业大学(北京) | 一种岩爆灾害微震监测预警关键点的识别方法 |
CN103953392B (zh) * | 2014-05-07 | 2015-12-02 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 深埋隧道断面上岩爆风险位置判别方法 |
CN104088666B (zh) * | 2014-07-09 | 2016-03-09 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 一种深埋软岩隧洞的原位测试方法和原位测试结构 |
CN104533430B (zh) * | 2015-01-05 | 2016-10-05 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 解除断裂滑移型岩爆风险的高压注水装置及其施工方法 |
CN104597130B (zh) * | 2015-02-04 | 2017-03-22 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 煤矿深部巷道区域围岩结构演化过程探测分析方法 |
CN104749036B (zh) * | 2015-04-01 | 2017-08-29 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 原位岩体力学试验系统及方法 |
CN107238538B (zh) * | 2017-05-27 | 2020-03-10 | 武汉大学 | 弱爆破诱导的应变型岩爆现场模拟试验方法 |
CN107167840B (zh) * | 2017-06-14 | 2023-09-19 | 四川大学 | 一种可回收重复使用的微震传感器 |
CN110018165B (zh) * | 2019-05-08 | 2021-01-01 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 隧道间歇型岩爆孕育演化过程的监测方法 |
CN112983553A (zh) * | 2021-05-11 | 2021-06-18 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 一种高渗压注浆堵水帷幕稳定性监测测量方法 |
CN114002070B (zh) * | 2021-09-26 | 2023-08-25 | 中国矿业大学 | 一种断层活化诱发岩爆和冲击地压的实验方法及装置 |
CN114459656B (zh) * | 2022-04-12 | 2022-07-12 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 一种地下洞室围岩扰动应力演化过程立体识别方法及装置 |
CN115372152B (zh) * | 2022-07-13 | 2024-04-16 | 东北大学 | 一种深部工程岩爆孕育全过程大型三维物理模拟试验系统 |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1701938A1 (ru) * | 1990-02-19 | 1991-12-30 | Донецкий политехнический институт | Способ предотвращени выбросов породы и газа при проведении выработок |
RU1809111C (ru) * | 1991-05-07 | 1993-04-15 | Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела | Способ приведени горных выработок в неудароопасное состо ние |
CZ25996A3 (cs) * | 1996-01-29 | 1997-10-15 | Stanislav Ing Bukovansky | Způsob pro kontinuální prognózu průtěže hornin a plynů pomocí optických vlákno-. vých senzorů - geofonů |
FR2785680B1 (fr) * | 1998-11-09 | 2000-12-08 | Inst Francais Du Petrole | Dispositif pour tester des echantillons de roches a pression et temperature relativement elevees |
CN100596328C (zh) * | 2007-05-16 | 2010-03-31 | 中国矿业大学(北京) | 一种深部岩爆过程模型实验方法 |
CN101256065B (zh) * | 2008-04-17 | 2011-04-13 | 中铁二局股份有限公司 | 强至极强岩爆安全快速处理工艺 |
-
2010
- 2010-08-09 CN CN2010102478630A patent/CN101914912B/zh not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101914912A (zh) | 2010-12-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101914912B (zh) | 深部地下工程岩爆孕育演化过程的原位测试方法 | |
Li et al. | An overview of ahead geological prospecting in tunneling | |
Feng et al. | ISRM suggested method for in situ acoustic emission monitoring of the fracturing process in rock masses | |
CN103293560B (zh) | 一种采动三向应力场的测试方法 | |
Tang et al. | Stability evaluation of deep-buried TBM construction tunnel based on microseismic monitoring technology | |
CN104747184A (zh) | 隧道掌子面前方岩体三维波速成像的随钻测量方法与装置 | |
JP2010266347A (ja) | 地質構造調査システム及びその方法 | |
CN112147671A (zh) | 隧道含导水不良地质构造综合超前预报方法 | |
CN103017822A (zh) | 高地应力区地下厂房围岩变形破裂演化测试方法及结构 | |
CN105652311A (zh) | 一种监测底板突水的微震监测方法 | |
CN110221340A (zh) | 一种隧道掘进施工超前地质预报方法 | |
CN107703551A (zh) | 一种大埋深带压的混凝土排水管线探测方法 | |
CN111335928B (zh) | 一种深埋地下洞库的水平地质勘察布置方法 | |
CN105301645B (zh) | 一种盾构法施工超前地质预报方法以及系统 | |
CN113552629A (zh) | 一种隧道围岩纵波速度确定方法、装置和计算机设备 | |
CN112360548A (zh) | 巷旁混凝土充填体全服务周期稳定性监测预警系统及方法 | |
Ma et al. | Microseismic monitoring, positioning principle, and sensor layout strategy of rock mass engineering | |
Li et al. | The detection of the boulders in metro tunneling in granite strata using a shield tunneling method and a new method of coping with boulders | |
CN203037286U (zh) | 高地应力区地下厂房围岩变形破裂演化测试结构 | |
CN117111175A (zh) | 一种tbm隧洞综合地质预报方法 | |
CN114943149A (zh) | 一种隧道内岩爆损伤岩体体积的计算方法 | |
CN104597130A (zh) | 煤矿深部巷道区域围岩结构演化过程探测分析方法 | |
CN104636576A (zh) | 基于加权平均法的地铁施工风险快速评估方法 | |
CN113932764A (zh) | 基于微震监测技术的煤矿采空区地表沉降数据采集系统 | |
Gupalo | Spatial characterization of the physical process parameters in rock mass during construction of the underground facility for the RW disposal |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20111116 Termination date: 20160809 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |