【摘 要】
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进入二十一世纪后,水利水电工程迅猛发展,西部大开发以来相当多的大型水电工程已进入兴建期,还有一些大型水电工程的正在规划和设计当中。这些工程如三峡水电工程、锦屏Ⅰ、Ⅱ级水电工程、小湾水电工程等,无论是洞室群还是引水隧洞群,其数量和规模在世界上都是处于领先地位的,水电工程地下洞室群的建设逐渐呈现出如下两个特点:首先是洞室埋深较大,其次是地应力水平高,在建的双江口水电站坝址区最大主应力实测值接近40MP
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进入二十一世纪后,水利水电工程迅猛发展,西部大开发以来相当多的大型水电工程已进入兴建期,还有一些大型水电工程的正在规划和设计当中。这些工程如三峡水电工程、锦屏Ⅰ、Ⅱ级水电工程、小湾水电工程等,无论是洞室群还是引水隧洞群,其数量和规模在世界上都是处于领先地位的,水电工程地下洞室群的建设逐渐呈现出如下两个特点:首先是洞室埋深较大,其次是地应力水平高,在建的双江口水电站坝址区最大主应力实测值接近40MPa。初始地应力场是地下工程建设过程中需要考虑的一个关键因素,它受许多影响因素的相互作用。实际工程建设中不可能获得数量很多的实测地应力结果,因此,如何以部分的实测点数据为基础,通过反演的方法获得工程区域的初始地应力场,对于地下工程建设具有重要的意义。本文首先研究了地应力反演分析方法的发展进程与当前阶段的一些主要反演方法,在对比分析和合理继承前人研究成果的基础上,对双江口水电站坝址区,采用有限差分法数值计算与多元回归分析法相结合的方法进行反演分析。本文的主要工作与成果如下:(1)介绍了双江口水电站项目概况及坝址区相关的工程地质条件。并且对在坝址区实测的一些测点的数据信息进行了归纳整理,在此基础上,采用经验结合数理统计分析的手段,对坝址区的地应力分布特征进行了一个初步的分析,经过分析得到了坝址区地应力主应力的方向和量值的分布规律。(2)系统介绍了本次反演分析使用的多元回归数值计算方法。考虑自重应力作用和构造应力作用,确定了反演的待定影响因素。总结了边界条件在数值计算中的实现方法、多元回归分析方法和后续检验的方法。(3)确定计算范围,运用Midas/GTS建立了三维地质概化模型,然后剖分网格后,导入了FLAC3D中,并且进行了测点选取与转换,边界约束等工作;根据确定好的六种基本工况,分别对地质模型进行进行数值计算,并且基于最小二乘法进行系数回归,得到了各个工况边界条件的回归系数。(4)对反演结果进行了显著性检验,检验通过后用回归系数与各边界条件相乘再回代到模型中计算,最后得到了计算区域的初始地应力场并加以分析。通过将计算值和实测值进行对比,发现回归结果比较符合实际。并在此基础上通过对主应力云图进行研究,结合现场实际情况进行分析,得出了坝址区初始地应力场的基本分布规律,并对工程建设起到了一定的指导作用。
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