تحلیل پایداری و پیشنهاد سیستم نگهداری در تونلهای انحراف آب سد مشمپا زنجان با استفاده از روشهای عددی، تجربی و همگرایی- همجواری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 170

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-11-2_006

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

چکیده مقاله:

بررسی پایداری فضاهای زیرزمینی و طراحی سیستم نگهداری مناسب از مهم ترین مراحل در فرآیند حفر تونل است. روش های مختلفی برای بررسی وضعیت پایداری تونل ها وجود دارد. در این مقاله به منظور تحلیل پایداری و پیشنهاد سیستم نگهداری مورد نیاز تونل های انحراف آب سد مشمپای زنجان از روش های عددی، تجربی و همگرایی- همجواری استفاده شده است. این تونل ها به قطر ۱۰ متر، فاصله افقی ۲۰ متر و اختلاف ارتفاع ۶ متر نسبت به هم قرار دارند. با توجه به شرایط درزه داری منطقه و تاثیر آن بر وضعیت پایداری دو تونل، از نرمافزار عددی المان مجزای UDEC استفاده و نتایج آن با روش های تجربی RMRو Q مقایسه شده است. همچنین با روش همگرایی- همجواری پایداری تونل ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عددی نشان میدهد که استفاده از سیستم نگهداری شاتکریت با ضخامت ۱۰ سانتی متر به عنوان نگهدارنده موقت پایداری تونل را تضمین می کند و مقدار حداکثر جابجایی قائم در سقف تونل ها ۶۴/۸ و ۱۶/۹ میلی متر می باشد. ضریب اطمینان سیستم نگهداری برابر ۵/۳ و ۰۲/۲ با روش همگرایی- همجواری برای تونل ها برآورد شد.

نویسندگان

معین بهادری

استادیار؛ دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی معدن و عمران، مجتمع آموزش عالی گناباد.

عماد خراسانی

دانش آموخته دکتری تخصصی؛ دانشکده مهندسی معدن، پردیس فنی، دانشگاه تهران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Bahrani, N., & Hadjigeorgiou, J. (۲۰۱۸). Influence of Stope Excavation ...
  • Barton, N., Lien, R., & Lunde, J. (۱۹۷۴). Engineering classification ...
  • Bhasin, R., & Høeg, K. (۱۹۹۸). Parametric study for a ...
  • Bieniawski, Z. T. (۱۹۸۹). Engineering rock mass classifications: a complete ...
  • Cacciari, P. P., & Futai, M. M. (۲۰۲۱). The Influence ...
  • Chen, M., Yang, S. Q., Zhang, Y. C., & Zang, ...
  • Cundall, P. A., & Hart, R. D. (۱۹۹۲). Numerical modelling ...
  • Dasgupta, B., Sharma, M., Verma, M., & Sharma, V. (۱۹۹۹). ...
  • Evgin, E., & Fu, Z. (۲۰۰۹). Distinct element and finite ...
  • Fan, S. C., Jiao, Y. Y., & Zhao, J. (۲۰۰۴). ...
  • Farhadian, H., Nikvar Hassani, A., & Katibeh, H. (۲۰۱۷). Groundwater ...
  • Grimstad, E. (۱۹۹۳). Updating the Q-system for NMT. Paper presented ...
  • Guan, Z., Jiang, Y., & Tanabasi, Y. (۲۰۰۷). Ground reaction ...
  • Hao, Y., & Azzam, R. (۲۰۰۵). The plastic zones and ...
  • Hoek, E., Kaiser, P. K., & Bawden, W. F. (۲۰۰۰). ...
  • Itasca, C. G. (۲۰۰۴). UDEC: Itasca ...
  • Jiao, Y., Fan, S., & Zhao, J. (۲۰۰۵). Numerical investigation ...
  • Johansson, E., & Kuula, H. (۱۹۹۵). Three-dimensional back-analysis calculations of ...
  • Karampinos, E., Hadjigeorgiou, J., Hazzard, J., & Turcotte, P. (۲۰۱۵). ...
  • Li, S., Wang, Z., Ping, Y., Zhou, Y., & Zhang, ...
  • Peyravi Nasab, P., Bakhshandeh Amnieh, H., & Siamaki, A. (۲۰۰۹). ...
  • Rahmani, N., Nikbakhtan, B., Ahangari, K., & Apel, D. (۲۰۱۲). ...
  • Sitharam, T., & Latha, G. M. (۲۰۰۲). Simulation of excavations ...
  • Son, M., & Cording Edward, J. (۲۰۱۱). Responses of Buildings ...
  • Varma, M., Maji, V. B., & Boominathan, A. (۲۰۱۹). Numerical ...
  • Yoshida, H., Horii, H., & Uno, H. (۱۹۹۵). Micromechanics-based continuum ...
  • نمایش کامل مراجع