【摘 要】
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锚固洞室在爆炸荷载下的动态响应和损伤分布较为复杂,尤其是当洞室围岩中含有裂隙等缺陷时,破坏影响因素众多,锚固洞室的动态响应和损伤分布更为复杂。为了能够给含裂隙锚固洞室在爆炸荷载作用下的设计提供参考,本文基于模型试验结果,利用数值分析方法模拟了锚固洞室顶部存在不同形态裂隙时的损伤分布和动态响应,主要研究内容和结论如下:(1)通过对比无裂隙锚固洞室数值分析和模型实验的结果,发现数值分析和模型实验中相同
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锚固洞室在爆炸荷载下的动态响应和损伤分布较为复杂,尤其是当洞室围岩中含有裂隙等缺陷时,破坏影响因素众多,锚固洞室的动态响应和损伤分布更为复杂。为了能够给含裂隙锚固洞室在爆炸荷载作用下的设计提供参考,本文基于模型试验结果,利用数值分析方法模拟了锚固洞室顶部存在不同形态裂隙时的损伤分布和动态响应,主要研究内容和结论如下:(1)通过对比无裂隙锚固洞室数值分析和模型实验的结果,发现数值分析和模型实验中相同位置的压应力时程曲线相似且数值分析的损伤分布和实验结果中的裂纹区域相同,证明数值分析中的数据比较可靠;对比锚杆间距和长度不同时的洞室损伤分布,发现最大拉伸损伤区域主要集中在锚固区内和锚固区边界处,通过对比损伤面积,得到最佳锚杆间距和长度分别为4cm和24cm。(2)通过研究单裂隙的长度、倾角、位置对锚固洞室的损伤分布和动态响应的影响,得到:随着裂隙长度的增加,拱顶锚固区及边界最大损伤区域面积先增加后减小,裂隙长度为洞室跨度的1/3时损伤最大,拱顶峰值位移和峰值质点振速先减小后增加,裂隙长度为洞室跨度的1/2时动态响应最小;随着裂隙倾角的增加,拱顶锚固区及边界最大损伤区域面积先减小后增加,裂隙倾角为45o时损伤最小,拱顶峰值位移和峰值质点振速先减小后增加,裂隙倾角为45o时动态响应最小;裂隙位置靠近洞室顶部和偏移洞室顶部都会造成拱顶损伤、位移和振速的增加。(3)通过研究平行双裂隙的间距,交叉双裂隙的夹角以及成组裂隙的分布对锚固洞室损伤分布和动态响应的影响,得到:拱顶锚固区及边界的损伤面积随着裂隙的增多而明显减少;拱顶峰值位移随着平行双裂隙间距的增加而增加,随着交叉双裂隙夹角增加先减小后增加,夹角为90o时峰值位移最小;拱顶峰值质点振速随着平行双裂隙间距的增加先增加后减小,随着交叉双裂隙夹角的增加先减小后增加,夹角为90o时峰值质点振速最小;含成组平行裂隙洞室拱顶峰值位移和质点振速大于含双裂隙洞室,含成组交叉裂隙洞室拱顶峰值位移和质点振速是所有模拟情况中最小的。
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