1. 长江科学院水利部岩土力学与工程重点实验室
2. 云南省水利水电勘测设计院有限公司
3. 湖北能源集团股份有限公司
4. 北京理工大学数学与统计学院
纸质出版:2025
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付平, 崔召, 吴超宇, 等. 滇中引水工程磨盘山隧洞地应力特征与围岩大变形分析[J]. 水电能源科学, 2025,43(6):106-110+166.
付平, 崔召, 吴超宇, et al. 滇中引水工程磨盘山隧洞地应力特征与围岩大变形分析[J]. 2025, 43(6): 106-110+166.
付平, 崔召, 吴超宇, 等. 滇中引水工程磨盘山隧洞地应力特征与围岩大变形分析[J]. 水电能源科学, 2025,43(6):106-110+166. DOI: 10.20040/j.cnki.1000-7709.2025.20250103.
付平, 崔召, 吴超宇, et al. 滇中引水工程磨盘山隧洞地应力特征与围岩大变形分析[J]. 2025, 43(6): 106-110+166. DOI: 10.20040/j.cnki.1000-7709.2025.20250103.
地应力引起的围岩大变形为我国西南地区深埋隧洞施工频繁遇到的工程地质灾害,以滇中引水工程磨盘山隧洞为例,通过地应力原位测试和隧洞开挖过程数值模拟,揭示工程区地应力特征,预测大变形发生的可能性和程度,并综合分析了施工阶段大变形状况与治理成效。结果表明,隧洞深埋段围岩绝对应力量值不高,但处于强烈的水平挤压应力环境;施工期Ⅳ、Ⅴ类围岩发生大变形的可能性大,甚至产生极严重大变形;施工阶段围岩实际变形情况与预测结果较为一致,传统的“强支硬顶”被动支护措施无法解决大变形带来的初期支护破坏问题,以预应力锚杆/锚索为核心的主动强支护措施能够在围岩弹性区形成自承载拱,现场支护试验验证了其具有良好的大变形控制效果。
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