煤矿地震透射围岩检测方法基本信息

中文名 煤矿地震透射围岩检测方法 标准编号 NB/T 51037-2015
实施日期 2015年9月1日 发布日期 2015年4月2日
技术归口 煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会 批准发布部门 能源

周官群、刘盛东、计承富 等。2100433B

煤矿地震透射围岩检测方法造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
测温功能+特性检测功能 品种:断路器附件;系列:CV2-12(i);规格:温度接收模块安装在开关柜上; 查看价格 查看价格

常熟开关

13% 上海西屋开关有限公司
线路电流检测 16路线路电流检测器,含电流变送器 查看价格 查看价格

江苏明朗

13% 江苏明朗照明科技有限公司
雷达流量检测模块 雷达流量检测模块 查看价格 查看价格

海通

13% 江苏海通交通集团有限公司南宁分公司
线路电流检测 16路线路电流检测器;含电流变送器 查看价格 查看价格

大峡谷

13% 大峡谷照明系统(苏州)股份有限公司
线路电流检测 16路线路电流检测器,含电流变送器 查看价格 查看价格

光联照明

13% 上海光联照明有限公司
线路电流检测 16路线路电流检测器,含电流变送器 查看价格 查看价格

佛山银河照明

13% 佛山市银河兰晶科技股份有限公司
带测温功能+特性检测功能 品种:断路器附件;系列:CV2-12(i);规格:温度接收模块安装在断路器上; 查看价格 查看价格

常熟开关

13% 上海西屋开关有限公司
围岩信息采集系统 品种:南方测绘铁路隆道工程围岩信息采集系统V2.0;说明:软件;型号:V2.0; 查看价格 查看价格

南方测绘

13% 广州南方高速铁路测量技术有限公司
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
炉()渣 综合 查看价格 查看价格

云浮市新兴县2014年1季度信息价
炉()渣 综合 查看价格 查看价格

云浮市新兴县2011年2季度信息价
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云浮市新兴县2011年1季度信息价
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云浮市新兴县2010年1季度信息价
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云浮市新兴县2009年3季度信息价
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云浮市新兴县2009年2季度信息价
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韶关市2009年3月信息价
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韶关市2009年1月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
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地震检测 主要构件:震动感应平台 10寸液晶显示器 电脑主机(CPU CD430 内存512M 硬盘160G 主板 联想) 震动传感器 电脑软件 外观尺寸:震动感应台直径400mm 台基直径800mm 护栏高900mm|1.0个 2 查看价格 北京华堂立业科技有限公司广州办事处    2016-06-02
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煤矿用线 MHYV 7芯 2×2 1.5|1443km 1 查看价格 四川坤源电缆有限公司 四川  成都市 2015-12-03
煤矿用线 MHYV 7芯 1×3 0.5|8442km 1 查看价格 四川坤源电缆有限公司 四川  成都市 2015-11-24
煤矿用线 MHYV 7芯 5×2 1.5|9356km 1 查看价格 四川坤源电缆有限公司 四川  成都市 2015-10-30

国投新集能源股份有限公司、合肥迈托机电设备科技有限公司、淮南矿业集团有限责任公司等。

煤矿地震透射围岩检测方法常见问题

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煤矿地震透射围岩检测方法文献

钢管混凝土声波透射检测方法研究 钢管混凝土声波透射检测方法研究

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钢管混凝土声波透射检测方法研究——提出了应用声波CT 技术检测钢管混凝土,基于Fermat 理论,从横(径向) 纵(轴向) 截面两个方向分析了钢管对声时最小路径的影响,得到钢管的屏蔽区域与混凝土平均波速的关系,对不同超声波脉冲宽度通过ANSYS 计算进行了验证。结果表...

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利国煤矿7煤围岩工程地质条件评价 利国煤矿7煤围岩工程地质条件评价

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利国煤矿7煤因受燕山期岩浆侵入、局部古河床冲刷等因素影响,围岩条件具有明显的分区性,各区域的岩性、结构、构造、节理发育程度、亲水性、风化度、强度等各有不同,其岩石力学性能也发生了变化。根据顶板的岩性、分层厚度、亲水性质等不同特征将顶板分为5类,即泥化顶板、薄层状顶板、较稳定顶板、稳定顶板、完整坚硬顶板,同时对底板进行分类,并对此作出评价,指出不同围岩工程地质条件对生产的影响各不相同,从而提出了采掘活动时必须采取的相应对策。

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按照超声波换能器通道在桩体中的不同的布置方式,超声波透射法基桩检测主要有三种方法:

桩内单孔透射法

在特殊情况下只有一个孔道可供检测使用,例如在钻孔取芯后,需进一步了解芯样周围混凝土质量,作为钻芯检测的补充手段,这时可采用单孔检测法,此时,换能器放置于一个孔中,换能器间用隔声材料隔离(或采用专用的一发双收换能器)。超声波从发射换能器出发经耦合水进入孔壁混凝土表层,并沿混凝土表层滑行一段距离后,再经耦合水分别到达两个接收换能器上,从而测出超声波沿孔壁混凝土传播时的各项声学参数。需要注意的是,运用这一检测方式时,必须运用信号分析技术,排除管中的影响干扰,当孔道中有钢质套管时,由于钢管影响超声波在孔壁混凝土中的绕行,故不能用此法。

桩外孔透射法

当桩的上部结构已施工或桩内没有换能器通道时,可在桩外紧贴桩边的土层中钻一孔作为检测通道,检测时在桩顶面放置一发射功率较大的平面换能器,接收换能器从桩外孔中自上而下慢慢放下,超声波沿桩身混凝土向下传播,并穿过桩与孔之间的土层,通过孔中耦合水进入接收换能器,逐点测出透射超声波的声学参数,根据信号的变化情况大致判定桩身质量。由于超声波在土中衰减很快,这种方法的可测桩长十分有限,且只能判断夹层、断桩、缩颈等。

桩内跨孔透射法

此法是一种较成熟可靠的方法,是超声波透射法检测桩身质量的最主要形式,其方法是在桩内预埋两根或两根以上的声测管,在管中注满清水,把发射、接收换能器分别置于两管道中。检测时超声波由发射换能器出发穿透两管间混凝土后被接收换能器接收,实际有效检测范围为声波脉冲从发射换能器到接收换能器所扫过的面积。根据不同的情况,采用一种或多种测试方法,采集声学参数,根据波形的变化,来判定桩身混凝土强度,判断桩身混凝土质量,跨孔法检测根据两换能器相对高程的变化,又可分为平测、斜测、交叉斜测、扇形扫描测等方式,在检测时视实际需要灵活运用。

围岩定义

指引起地下开挖空间周围岩体和支护变形或破坏的作用力。它包括由地应力引起的围岩力以及围岩变形受阻而作用在支护结构上的作用。

围岩产生背景

从广义来理解,围岩压力既包括围岩有支护的情况,也包括围岩无支护的情况;既包括作用在普通传统支护,也包括锚喷和压力灌浆等现代支护的方法中所显示的力学性质。

从狭义来理解,围岩力是指围岩作用在支护结构上的压力。

人们从开挖洞穴后围岩变形和坍塌,衬砌或支护产生变形和开裂等现象,逐步认识到围岩压力的存在。影响围岩压力的因素有:洞室形状或大小、地质构造、支护型式和刚度、洞室埋深,以及时间因素和施工方法等。围岩压力的性质、大小和分布规律是正确进行隧道和洞室支护、结构设计和选择施工方案的重要依据。

洞室开挖前,岩体处在相对静止状态,其中任何一点的岩土都受到周围地层的挤压,称为初始应力状态或一次应力状态。它是由上覆地层自重、地壳运动的构造应力以及地下水流动等因素所决定的。

洞室开挖以后,解除了部分围岩的约束,原始的应力平衡和稳定状态被破坏,围岩中出现了应力的重分布,进入二次应力状态。围岩向洞室内部空间变形,并力图达到新的平衡。

围岩应力状态

由弹塑性理论和现场量测表明,隧道开挖后的围岩应力状态可概括为三个区域:

应力降低区

在松软围岩中,岩体的强度很小,不能承受开挖后急剧增大的洞室周边应力而产生塑性变形,沿坑道周边围岩应力松弛而形成一个应力降低了的区域,高应力向围岩深部转移。

扰动了的岩体向坑道内变形,如果变形超过一定数值就会出现围岩失稳和坍塌。

在坚硬而完整的围岩中,由于岩体强度大,坑道周边未达到开裂和坍塌,故无应力降低区,这种洞室往往是自稳的。

应力升高区

围岩深部应力升高的区域,但其强度尚未被破坏,相当于一个承载环。坑道上方形成承载拱,承受上覆地层的自重,并将荷载向两侧地层传递。此即围岩的成拱作用。

初始应力区

距离坑道较远的岩体所受开挖的影响较小,仍处于初始的一次应力状态。

围岩基本类型

松动压力

由于开挖而松动或坍塌的岩体以重力形式直接作用在支护结构上的压力称为松动压力。松动压力按作用在支护上的力的位置不同,分为竖向压力和侧向压力。

形变压力

围岩变形受到支护约束而产生的压力。除与围岩应力有关外,还与支护时间及其刚度有关。柔性支护可产生一定位移而使形变压力减小,宜大力推广。但需及时设置衬砌,以免围岩位移过大而形成松动压力,不利于结构受力和正常施工。

按围岩的本构特性(主要指岩土材料的应力-应变关系)和受力程度,可以有弹性、塑性和粘性等不同性质的形变压力。

松动压力和形变压力经常同时存在。但以地质条件、支护类型和施工方法等不同而以某一种为主。

如在松散地层中采用现浇混凝土衬砌而回填不密实时,通常以松动压力为主,及时作柔性的喷锚支护则以形变压力为主。形变压力常随时间推移而逐渐加大,最终才趋于稳定。

膨胀压力

当岩体具有吸水、应力解除等膨胀性特征时,由于围岩膨胀所引起的压力称为膨胀压力。它与变形压力的基本区别在于它是有吸水、应力解除等膨胀引起的。

冲击压力

围岩产生岩爆或瓦斯突发,在支护结构上产生的动压力。其特点是冲击地压大小与岩爆规模、岩爆强烈程度和支护结构的刚度有关,另外冲击压力总体上是一种瞬间压力。

围岩理论发展

在20世纪20年代以前,主要是古典理论阶段。认为作用在支护上的压力是支护结构上方覆盖岩层的全部重量,如海姆和兰金理论。

其后,出现了各种散体理论,即认为使围岩塌落拱以内的岩体重量作用于衬砌,如泰尔扎吉和普罗托季亚科诺夫理论。塌落拱的高度和洞室跨度及围岩性质有关。当掘进和支护所需时间较长,支护与围岩又不能紧密贴接,就会使围岩最终有一部分破坏塌落而形成松动压力。

50年代起,弹塑性理论被运用于隧道的计算,如芬纳、卡斯特纳公式等。同时,开始研究围岩压力和变形的时间效应。

60年代末,出现了考虑地下结构与地层相互作用的弹塑性理论。由于将围岩与衬砌视为一个统一的结合整体,围岩压力不再单独进行计算。

70年代以来,将工程地质和数学计算相结合,出现了研究块状和层状岩体的块体力学理论。

现行围岩压力理论包括:

岩土柱理论

开挖坑道以后,由于支护或拱圈向坑道内部位移,引起其顶部上覆岩土柱的下沉,两侧地层对柱体产生与下沉反向的摩擦力,故上覆岩层重量减去岩土柱两侧的摩擦力即为围岩压力。

中国铁路部门的方法认为:拱顶土柱的下沉,将带动两侧三棱体下滑,由三角楔体的平衡条件求出与土柱间的摩阻力,土柱重量减去此摩阻力即为土体竖直压力。

该理论多用于浅埋隧道,但也可推广用于深埋隧道。当隧道埋置极浅或遇软土层时,土柱两边的摩阻力接近于零,故围岩压力直接为土柱全重。

压力拱理论

对埋置较深的隧道,顶部岩体失去稳定,产生坍塌而形成不延向地表的局部破裂区。该区内的岩体自重即洞室支护上的荷载。破裂区上部边界线有抛物线、椭圆、半圆和三角形等不同假定,如科默雷尔岩体破碎理论等。

中国在50年代初期以来,曾广泛采用普氏地压理论。假定岩体为松散体,其压力拱承受上覆土柱的全部均布重量,根据散粒材料不能承受拉应力,即弯矩为零的条件,得到拱形为抛物线,其矢高h=b/f(b为压力拱跨度之半,f为岩层坚固系数)。塌落拱岩体重量即为竖直地层压力。

弹塑性理论

利用弹塑性理论可求出沿洞室周边地层内产生塑性区的范围。设置衬砌后,利用地下结构与地层的位移协调条件,可求得塑性区半径和围岩压力值。

极限平衡理论

岩体内有各种各样的结构面。开挖坑道后,洞周的围岩出现与整个岩体相脱离的岩块。它的自重对衬砌产生压力。故用地质分析法时,需先查明断层、节理和软弱夹层的分布情况及其组合。自重减去结构面阻力即为地层压力,必要时也可计及围岩应力对地压的影响,采用赤平极射投影方法,确定岩石块体的空间位置和形状。

当分离体由数组平行节理面组成时,可用裂隙岩石的极限平衡理论计算;当节理呈随机分布时,可用块体力学理论计算。

数值解法

除简单边界条件的圆形洞室有较严格的解析解以外,对其他断面形状的洞室可采用有限元法或其他数值方法计算弹性、弹塑性或粘弹与粘(弹)塑性的围岩压力值。

如已给出垂直压力,则侧向压力可视具体情况采用主动、静止和被动抗力等理论进行计算。如底部地层较差而承载力不好,处于极限状态,产生塑流,岩土将向洞室底部隆起;或遇膨胀地层时,均需要考虑底部围岩的隆起压力。

由于地层初始压力和岩土参数不易准确测定,上述各种地压理论,实际应用时会受到一定限制,因此还较多地采用工程类比法。在对已建成洞室的围岩压力大小和分布规律观察统计的基础上,全面分析研究其影响因素,得出围岩压力的经验公式,用以确定作用在衬砌上的围岩压力。

长期以来,人们都想通过量测作用在隧道上的围岩压力及围岩和衬砌的变形,得出可靠的围岩压力分布和数值。近期兴起的综合量测方法,如以洞径位移量测为主的收敛约束法,强调施工期间进行量测,并反馈信息而后修改原设计,称为现场监控法。

依靠实测来求得围岩压力值是当前的发展方向。围岩压力理论虽有很大的发展,但仍未臻完善。围岩性质千变万化,支护形式多种多样,施工方法各不相同,故应综合经验、理论和实测的成果,针对不同情况,采用不同的理论和方法。2100433B

《大型地下洞室群地震响应与结构面控制型围岩稳定研究》由武汉大学出版社出版。

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