厚風積砂覆蓋地層立井井壁豎直附加力與井壁結構
本文關鍵詞:厚風積砂覆蓋地層立井井壁豎直附加力與井壁結構
更多相關文章: 風積砂地層 井壁結構 豎直附加力 物理試驗 數(shù)值計算
【摘要】:采用物理試驗方法,初步開展飽和砂與井壁混凝土界面豎向剪切試驗,獲得了界面豎向抗剪強度指標;基于數(shù)值計算,進一步研究厚風積砂覆蓋地層立井井壁豎直附加力的變化規(guī)律。結果表明:風積砂地層中,井壁豎直附加力隨深度的增加呈現(xiàn)出非線性增長規(guī)律,并在風積砂含水層與基巖交界面附近達到極值;進入基巖段后,豎直附加力部分由基巖分擔,附加力急劇減小。在厚度超過100 m的風積砂地層中,隨著含水層水位的不斷下降(如超過20 m),傳統(tǒng)的雙層復合井壁結構在豎直附加力等作用下,于基巖交界面附近可能出現(xiàn)井壁破裂災害,應采用適應地層沉降的可縮井壁結構限制豎直附加力的增長。
【作者單位】: 中國礦業(yè)大學深部巖土力學與地下工程國家重點實驗室;中國礦業(yè)大學力學與建筑工程學院;
【關鍵詞】: 風積砂地層 井壁結構 豎直附加力 物理試驗 數(shù)值計算
【基金】:深部巖土力學與地下工程國家重點實驗室自主研究課題項目(SKLGDUEZ1202;Z16007) 國家自然科學基金項目(51323004)
【分類號】:TD262
【正文快照】: compressible shaft lining structure should be adopted to limit the increase of vertical additional force in鄂爾多斯盆地蘊藏著豐富的煤炭資源,是我國重要的能源化工基地。近年,隨著能源基地的建設和開發(fā),地下水資源抽采與下滲導致的第四系地下水位下降,不但破壞礦區(qū)
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本文編號:806890
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