【摘 要】
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地下钻孔围岩破坏会导致塌孔、卡钻、挤毁套管等工程事故.为探讨钻孔围岩的破坏机理和过程,文章建立了尺寸为800 mm×800 mm×200 mm(长×宽×厚)、中心为矱160 mm的钻孔物理模型,向模型施加逐步增大的边界荷载从而模拟钻进过程中围岩的破坏过程;在此基础上,考虑到围岩的应变软化特性,利用FLAC3D中的应变软化模型建立钻孔数值模型并进行求解.物理和数值模拟结果显示:边界荷载加至3.88 M Pa时,围岩塑性区开始发育,孔壁出现微小裂纹;到3.94 M Pa时,塑性区快速扩展,裂纹扩展到整个孔壁;
【机 构】
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合肥工业大学 资源与环境工程学院,安徽 合肥 230009
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地下钻孔围岩破坏会导致塌孔、卡钻、挤毁套管等工程事故.为探讨钻孔围岩的破坏机理和过程,文章建立了尺寸为800 mm×800 mm×200 mm(长×宽×厚)、中心为矱160 mm的钻孔物理模型,向模型施加逐步增大的边界荷载从而模拟钻进过程中围岩的破坏过程;在此基础上,考虑到围岩的应变软化特性,利用FLAC3D中的应变软化模型建立钻孔数值模型并进行求解.物理和数值模拟结果显示:边界荷载加至3.88 M Pa时,围岩塑性区开始发育,孔壁出现微小裂纹;到3.94 M Pa时,塑性区快速扩展,裂纹扩展到整个孔壁;随后塑性区扩展速率减缓,围岩破坏相对稳定;当荷载加至4.44 M Pa时,在较短时间和应力区间内,塑性区和残余区迅速扩展,裂纹迅速增加、贯通,孔壁出现明显破裂带,围岩破坏显著;此后荷载加至4.88 M Pa的过程中,塑性区和残余区扩展缓慢,无明显破坏发生.该数值模拟与物理模拟结果和淮北青东矿839工作面的钻孔电视观测结果较为吻合,研究成果能够为区内勘探孔、水文孔的选址及钻进方案设计提供一定的理论依据和实践指导.
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