长江勘测规划设计研究有限责任公司张存慧获国家专利权
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龙图腾网获悉长江勘测规划设计研究有限责任公司申请的专利人工地下储气洞的安全埋深设计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:CN117828714B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-06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:202311607498.3,技术领域涉及:G06F30/13;该发明授权人工地下储气洞的安全埋深设计方法是由张存慧;杨启贵;王汉辉;张国强;崔玉柱;杜晶;张茂础;上官江;田振宇;韩健设计研发完成,并于2023-11-29向国家知识产权局提交的专利申请。
本人工地下储气洞的安全埋深设计方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种人工地下储气洞的安全埋深设计方法。它包括如下步骤:根据储气洞运行期的储气压力,将储气洞顶点位置作为临界埋深屈服点,计算临界埋深屈服点距离地表的最短距离,即储气洞第一临界埋深;假定埋设在地下硬岩中的储气洞在内压作用下沿直径两侧的冲切角朝向地面冲切,形成倾斜向上的冲切破坏面,根据冲切破坏面的抗拉应力与硬岩锥体的自重满足静力平衡条件,得出储气洞第二临界埋深;建立隧洞模型,采用数值模拟手段对隧洞模型四周硬岩的塑性区进行分析,若四周硬岩的塑性区顶部恰好延伸至地面,则选取该埋深作为储气洞第三临界埋深;选取最大临界埋深作为安全埋深设计值。本发明减少储气洞施工开挖量,降低施工难度。
本发明授权人工地下储气洞的安全埋深设计方法在权利要求书中公布了:1.一种人工地下储气洞的安全埋深设计方法,其特征在于,包括如下步骤: S1假定埋设在地下硬岩中的储气洞在内压作用下的最大主应力为竖直方向,根据储气洞运行期的储气压力,将储气洞顶点位置作为临界埋深屈服点,则临界埋深屈服点硬岩的强度关系满足Mohr-Columb准则的极限平衡状态,即 由以上两式得出储气洞第一临界埋深为 式中, h1表示储气洞顶点距离地表的最短距离,即储气洞第一临界埋深, 表示硬岩内摩擦角, c表示硬岩粘聚力, R表示Mohr圆半径, λ表示储气洞内部的气体侧压力系数, γ表示硬岩重度, P表示储气洞内部的气体压力; S2假定埋设在地下硬岩中的储气洞在内压作用下沿直径两侧的冲切角朝向地面冲切,形成倾斜向上的冲切破坏面,则储气洞两侧的冲切破坏面与地面、以及储气洞顶部之间形成硬岩锥体;假定极限平衡状态下,冲切破坏面上的抗拉应力得到充分发挥,仅考虑冲切破坏面的抗拉作用,则冲切破坏面的抗拉应力与硬岩锥体的自重满足静力平衡条件,即 由上式得出储气洞第二临界埋深为 式中, h2表示储气洞第二临界埋深, P表示储气洞内部的气体压力, σt表示冲切破坏面上的等效抗拉强度,c表示硬岩粘聚力,表示硬岩内摩擦角, θ表示冲切角, d表示储气洞直径, γ表示硬岩重度; S3建立隧洞模型,所述隧洞模型采用储气洞径向截面的二维轴对称计算模型,所述储气洞径向截面的边界条件设置为:固定侧面边界作为y轴,固定底部边界作为x轴,储气洞上表面为自由地表;采用数值模拟手段对隧洞模型四周硬岩的塑性区进行分析,对隧洞模型施加重力荷载,并在储气洞内壁施加内部压力,模拟压气储能过程,计算不同埋深下的储气洞四周硬岩的塑性区延伸范围,若四周硬岩的塑性区顶部恰好延伸至地面,则选取该埋深作为储气洞第三临界埋深h3; S4对步骤S1~S3得到的第一临界埋深、第二临界埋深和第三临界埋深进行对比分析,选取最大临界埋深作为人工地下储气洞的安全埋深设计值,安全埋深设计值h=MAXh1,h2,h3。
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