东北大学何本国获国家专利权
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龙图腾网获悉东北大学申请的专利一种时滞型极强岩爆发生后破坏区域综合监测及处理方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116088046B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-28发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310115037.8,技术领域涉及:G01V1/28;该发明授权一种时滞型极强岩爆发生后破坏区域综合监测及处理方法是由何本国;孟祥瑞;冯夏庭;李红普;王杰;王雷;胡磊;姚志宾;林波;付洪源设计研发完成,并于2023-02-15向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种时滞型极强岩爆发生后破坏区域综合监测及处理方法在说明书摘要公布了:本发明提供一种时滞型极强岩爆发生后破坏区域综合监测及处理方法,涉及深埋硬岩隧道工程技术领域。本发明通过在时滞型极强岩爆破坏区域布置微震监测系统、开展地应力测试以及声波测试和钻孔摄像、围岩表面和内部爆破振动监测、并进行时滞型极强岩爆破坏区域扰动应力长期监测。本发明针对时滞型极强岩爆破坏发生后,提高监测的效率、破坏区域支护理念以及支护方法的安全性,建立更加合理有效的支护体系,保证后期的安全性。
本发明授权一种时滞型极强岩爆发生后破坏区域综合监测及处理方法在权利要求书中公布了:1.一种时滞型极强岩爆发生后破坏区域综合监测及处理方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤1:时滞型极强岩爆发生后,在时滞型极强岩爆破坏区域进行高压喷水,通过软化岩爆破坏区域表层围岩释放压力,等待岩爆现象消失,即岩爆破坏区域应力释放声响消失,不再有岩爆掉块出现以后,向破坏区域位置处喷5cm厚CF30高性能钢纤维混凝土; 步骤2:在发生时滞型极强岩爆破坏区域位置处架设I16钢拱架支护,为了确保钢架整体支护刚度,采用Φ42锁脚锚杆通过Φ25U型钢筋连接钢架,Φ42锁脚锚杆与I16钢拱架连接处、I16钢拱架与Φ25U型钢筋接触点、Φ25U型钢筋与Φ42锁脚锚杆连接处采用焊接,并保证Φ25U型钢筋与I16钢拱架接触点焊接长度不小于10cm; 步骤3:在距离时滞型极强岩爆破坏区域前后各50米、100米分别布置第一断面和第二断面的微震传感器,时滞型极强岩爆破坏区域前方第一断面和第二断面所布置的微震传感器接入一个微震监测系统,时滞型极强岩爆破坏区域后方第一断面和第二断面所布置的微震传感器接入另一个微震监测系统; 步骤4:根据微震监测系统接收微震传感器获取的微震事件数据,通过对微震事件定位获取发生时滞型极强岩爆破坏区域的微震事件空间分布特征以及微震事件在时滞型极强岩爆破坏区域的聚集情况; 步骤5:若发生时滞型极强岩爆破坏区域的微震事件多并且集中,微震活动性强,则破坏区域后续仍存在潜在岩爆风险,时滞型极强岩爆破坏区域初喷CF30高性能钢纤维混凝土后,系统锚杆支护替换为吸能锚杆支护,钢筋网支护替换为吸能钢筋网支护; 若发生时滞型极强岩爆破坏区域的微震事件少并且分散,微震活动性弱,则采用常规支护; 步骤6:在时滞型极强岩爆破坏区域复喷15cm厚CF30高性能钢纤维混凝土; 步骤7:采用应力解除法在时滞型极强岩爆最大破坏区域1.5倍洞径钻孔位置进行三维地应力测量; 步骤8:在地应力测试钻孔位置处进行声波测试和钻孔摄像,识别并测量时滞型极强岩爆破坏区域地质特征,检查并记录时滞型极强岩爆破坏区域钻孔内部岩体完整性以及裂隙发育情况; 步骤9:在时滞型极强岩爆破坏区域开展围岩表面和内部的爆破振动监测,通过在时滞型极强岩爆破坏区域由洞壁向围岩内部设置若干个钻孔,分别在每个钻孔不同径向深度区域固定三轴振动传感器,采集并储存每个三轴振动传感器测得的其所在位置处的爆破振动速度和加速度;当时滞型极强岩爆破坏区域爆破振动速度大于25cms时,分析爆破参数,减少每段炸药量,避免振动叠加;当时滞型极强岩爆破坏区域振动速度小于等于25cms时,则不需要调整爆破参数; 步骤10:架设钢拱架过程中时滞型极强岩爆的爆坑超挖部分使用CF30高性能钢纤维混凝土回填密实,随后喷射混凝土直到喷层完全包裹钢架且表面平整,确保钢架稳定性; 步骤11:在时滞型极强岩爆破坏区域测试洞壁岩体扰动应力,选择3个不同方向的测量点,测得时滞型极强岩爆破坏区域3个不同方向的测量点P1、P2、P3所在应变片方向的应变差值εz、εθ、ε45°,测定测量点区域岩石的泊松比和弹性模量,利用弹性力学胡克定律计算P1、P2、P3测量点的扰动应力分量σθ、σz、τzθ,若出现应力异常集中现象,及时采取措施钻孔超前卸压、控制爆破并加强支护,避免岩爆再次发生。
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