%46تخفیف

دانلود پروژه: طراحی پوشش مغار سنگی ذخیره کننده نفت در سازند آسماری  

تعداد 205صفحه در فایل word

کارشناسي ارشد مهندسي معدن-مکانیک سنگ

 

طراحی پوشش مغار سنگی ذخیره کننده نفت در سازند آسماری

 

چکیده

احداث مخازن نفت و گاز در چند دهه اخیر به دلایل گوناگون از جمله محیط زیست، استراتژیک، اقتصادی، تنظیم بازار عرضه و تقاضا و نیز تامین بازار در زمان اوج مصرف، در کانون توجه کشورهای مختلف بویژه کشورهای صنعتی و صادرکنندگان عمده نفت بوده است. از این جمله کشور ایران نیز به خصوص در چند سال گذشته مطالعات تحقیقاتی و امکان سنجی را در این موضوع شروع کرده است. این مغارها می توانند به صورت پوشش دار و بدون پوشش اجرا شوند. مغارهای بدون پوشش به دلیل حذف پوشش بتنی یا فلزی ناتراوا کننده، با توجه به کاهش هزینه های ساخت، بسیار مورد توجه بوده و اکثر مغارهای ذخیره سازی در سراسر دنیا به این صورت اجرا شده اند. اما گاهی اوقات با توجه به شرایط هیدروژئولوژیکی منطقه، امکان اجرای مغار به صورت غیرپوششی وجود ندارد که در این صورت، مانند شرایط مغار گچساران، آنرا پوشش­دار احداث می نمایند. در این تحقیق با استفاده از نرم افزارهای عددی مانند FLAC، PHASE2 7.0، UDEC ابتدا پس از تعیین جهت داری بهینه مغار، اقدام به طراحی و آنالیز نتایج حاصل از سیستم نگهداری اولیه مغار شده است. سپس با عنایت به شرایط موجود و بارهای وارده، پوشش نهایی مغار همراه با در نظر گرفتن مسایل ناتراوا ساختن آن، طراحی شده و در انتها این پوشش در شرایط مورد انتظار در دراز مدت مانند خوردگی بولت­ها، بالا آمدن سطح آب وغیره، با استفاده از قابلیت های برنامه­های SAP و PHASE2 7.0 مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از نتایج حاصله عبارت است از اینکه با توجه به ذخیره­سازی مواد به صورت مایع در مغار، ملاحظات در نظر گرفته شده در پوشش نهایی این مغار متفاوت از پوشش نهایی مغارهای ذخیره­سازی گاز می باشد. از این رو لایه بیتومینی بین پوشش فلزی و بتن مسلح و ضخامت زیاد لایه بتن مسلح نیاز نبوده و علاوه بر این می توان از سیستم عایق بندی و زهکشی معمول برای تونل ها یعنی ژئوگرید و ژئوممبران برای کنترل فشار آب­های زیر سطحی بهره برد.

کلمات کلیدی: مغار ذخیره­سازی، مواد هیدروکربوری، سازند آسماری، FLAC، PHASE2 7.0، UDEC، SAP

فهرست مطالب

أ

فهرست اشکال

ث

فهرست جداول

 

ش

 

فصل اول: مقدمه

1

1- مقدمه

2

فصل دوم: ادبیات موضوع

5

2-1- مقدمه

6

2-2- مغارهای ذخیره کننده مواد هیدروکربوری

7

2-2-1- کلیات

7

2-2-2- تاریخچه مغار های سنگی ذخیره کننده گاز و نفت

8

2-2-3- انواع مغارهای ذخیره­سازی مواد هیدروکربوری

9

2-2-3-1- مغارهای ذخیره­سازی مواد هیدروکربوری بدون آستربندی

9

2-2-3-2- مغار های ذخیره کننده مواد هیدروکربوری آستردار

16

2-3- طراحی مغار

24

2-3-1- روش طراحی

24

2-3-1-1- اساس طراحی مغار

24

2-3-1-2- مراحل طراحی

25

2-3-2- موقعیت و جهت داری مغار

26

2-3-3- شکل و جانمایی مغار

27

2-3-4- تحلیل پایداری فضاهای زیر زمینی و طراحی سیستم نگهداری

29

2-3-4-1- تعریف تحکیم(support) و تقویت(reinforcement) سنگ

29

2-3-4-2- روش­های تحلیلی و عددی

30

2-3-4-3- فشار سیستم نگهداری

31

2-3-4-4- کلیات طراحی سیستم نگهداری

32

2-3-4-5- ملاحظات

37

فصل سوم: معرفی مطالعه موردی

39

3-1- مقدمه

40

3-2- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی

41

3-3- واحد های سنگی محدوده گچساران(روستای آب ریگون)

41

3-3-1- سازند آسماری

41

3-3-2- سازند گچساران

42

3-3-3- سازند بختیاری

44

3-4- مشخصات زمین ساختی و ساختارهای مهم ساختگاه

44

3-5- معرفی واحد های زمین شناسی مهندسی

45

3-6- مشخصات زمین شناسی مهندسی و ژئومکانیکی واحدهای سنگی ساختگاه

49

3-6-1- مقاومت سنگ بکر

50

3-6-2- خصوصیات مهندسی ناپیوستگی ها

50

3-6-3- تخمین پارامتر های مقاومت برشی سطح ناپیوستگی ها

52

3-6-4- طبقه بندی مهندسی توده سنگ

53

3-6-5- پارامترهای توده سنگ

54

3-7-  ویژگی های هیدروژئولوژیکی ساختگاه

56

3-8- جمع بندی

58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

59

4-1- مقدمه

60

4-2- تعیین جهت داری مغار نسبت به ناپیوستگی ها

61

4-3- پارامترهای توده سنگ و ناپیوستگی ها

65

4-4- محاسبه بار سنگ یا فشار سیستم نگهداری

66

4-5- طراحی سیستم نگهداری بر اساس روابط تجربی

67

4-5-1- تعیین طول و فاصله داری بولت ها

67

4-5-2- تعیین قطر بولت ها

69

4-5-3- تعیین ضخامت شاتکریت

70

4-5-4- تعیین قطر مناسب چال

70

4-6- طراحی بر اساس سیستم های مهندسی طبقه بندی توده سنگ

71

4-7- نتایج حاصله از روش های تجربی و ساپرت پیشنهادی برای مغار گچساران

73

4-8- تعیین نسبت تنش قائم به افقی یا (k)

74

4-9- ترسیم نمودارهای عکس العمل زمین(GRC)

76

4-10- محاسبه زمان نصب سیستم نگهداری

76

4-11- مدلسازی مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری مغار

79

4-11-1- مدلسازی با استفاده از برنامه FLAC

82

4-11-1-2- مدلسازی المان های ساختاری

84

4-11-1-3- اجرای مدل

91

4-11-2- مدلسازی با استفاده از برنامه PHASE2 7.0

93

4-11-3- مدل سازی با استفاده از برنامه UDEC

94

4-12- طراحی پوشش نهایی

96

4-12-1- طراحی پوشش بتن مسلح

96

4-12-2-  بررسی شرایط مختلف محیطی

102

4-12-2-1-  اثر آب بر پارامترهای توده سنگ و دسته درزه ها

105

4-13- جمع بندی

109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

115

5-1- مقدمه

116

5-2- نتیجه گیری

116

5-3- پیشنهادات

118

لیست مراجع

119

پیوستها

123

الف) پارامترهای موثر در بهینه­سازی موقعیت احداث مغار

124

ب) نمودار اندرکنش سنگ- سیستم نگهداری و مفاهیم آن

129

پ) روابط تجربی برای طراحی سیستم نگهداری مغارها

133

ت) روش های مهندسی طبقه بندی سنگ

136

ث) روش­های تخمین فشار سیستم نگهداری یا بارسنگ

144

ج) نمودارهایGRC برای مراحل مختلف حفاری

150

چ) بارهای وارده بر روی المانهای سازه ای پس از اتمام مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری اولیه

153

ح) خروجی های حاصله برای شرایط مختلف محیطی

164

فهرست مطالب

شکل 2- 1-  شکل شماتیک مخازن مختلف زیر سطحی ذخیره کننده نفت و گاز

8

شکل 2- 2-  شکل شماتیک از بالاتر بودن فشار آب زیرزمینی نسبت به فشار وارده از طرف ماده ذخیره شده

10

شکل 2- 3-  شکل شماتیک از تجهیزات نصب شده در داخل مغار. آب در کف این مغار جمع شده است

11

شکل 2- 4-  مغار با سطح تحتانی آب ثابت

12

شکل 2- 5-  مغار با سطح تحتانی آب متغیر

13

شکل 2- 6-  شکل شماتیک از جزئیات طرح ذخیره سازی تحت فشار

14

شکل 2- 7-  پرده های آب که از تونل های کوچک حفاری شده در بالای مغار ها ایجاد شده است

15

شکل 2- 8-  شکل شماتیک از یک مجموعه مغار های LRC ذخیره­سازی گاز

17

شکل 2- 9-  شکل شماتیک از یک مجموعه مغار های LRC ذخیره سازی گاز شامل 4 مغار و یک تونل دسترسی مشترک(U.S. Department ofEnergy, 1999)

18

شکل 2- 10-  مولفه های مشترک آستربندی دیواره های مغار

18

شکل 2- 11-  آستربندی دیواره های یک مغار ذخیره کننده گاز

20

شکل 2- 12-  آستربندی دیواره های یک مغار ذخیره کننده گاز شامل به ترتیب 1)لایه فولادی، 2)لایه لغزنده، 3)لایه بتنی، 4)لایه وایر مش، 5)لایه شاتکریت ضعیف و نفوذپذیر، 6)سیستم زهکشی و 7)توده سنگ

21

شکل 2- 13- ایده های مختلف برای آب بند کردن مغارهای ذخیره سازی

22

شکل 2- 14-  دو ایده برای پوشش نهایی مغار ذخیره سازی گچساران

24

شکل 2- 15-  پیشنهاد سیستم نگهداری دائمی بر اساس سیستم طبقه بندی مهندسی سنگ Q (Barton, 2002)

35

شکل 2- 16-  مدل میل مهار نصب شده در توده سنگ تحت تغییر شکل گسترده و عمومی

38

شکل 3- 1- نمایش موقعیت جغرافیایی مغار گچساران

40

شکل 3- 2-  موقعیت محدوده سایت گچساران و روستای آب ریگون

42

شکل 3- 3-  نقشه زمین شناسی گستره سایت گچساران

43

شکل 3- 4- نمایی از رخنمون سازند آسماری

43

شکل 3- 5- نمایی از رخنمون سازند گچساران

44

شکل 3- 6- نمایی از رخنمون سازند بختیاری

45

شکل 3- 7- نمایی از گسل های مشاهده شده در منطقه

46

شکل 3- 8- مقاطع زمین شناسی ناحیه مورد بررسی(مقاطع AB و CD مشخص شده در شکل 3-3)

47

شکل 3- 9- مشخصات زمین شناسی مهندسی و ژئومکانیکی سازند گچساران

48

شکل 3- 10- مشخصات زمین شناسی مهندسی و ژئومکانیکی سازند آسماری

49

شکل 3- 11- استرونت ناپیوستگی های سازند آسماری

51

شکل 3- 12- استرونت ناپیوستگی های سازند گچساران

52

شکل 3- 13- نمودارهای تغییرات زاویه اصطکاک و چسبندگی ناپیوستگی ها با تغییرات عمق

53

شکل 3- 14- نمودار GSI بدست آمده برای توده سنگ های مختلف

55

شکل 3- 15- زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی توده سنگ ها در اعماق مختلف

57

شکل 4- 1- مقطع مغار گچساران

60

شکل 4- 2- مراحل حفاری/تحکیم به همراه ابعاد هر بخش

61

شکل 4- 3- موقعيت دسته درزه ها در استرونت

62

شکل 4- 4- نسبت تنش افقی به قائم برای مدولهای تغییر شکل مختلف بر اساس رابطه شئوری(1994)

75

شکل 4- 5- نمودار GRC برای گالری مرکزی بخش فوقانی برای رفتار الاستوپلاستیک

77

شکل 4- 6- نمودار GRC برای گالری مرکزی بخش فوقانی برای رفتار الاستیک

78

شکل 4- 7- وضعیت تونل در حال پیشروی و نمایش پارامترهای در نظر گرفته شده در رابطه 4-1

78

شکل 4- 8- مراحل حفاری/نگهداری گالری مرکزی بخش TOP-HEADING

80

شکل 4- 9- مراحل حفاری/نگهداری گالری های کناری بخش TOP-HEADING

80

شکل 4- 10- مراحل حفاری/نگهداری BENCH فوقانی

81

شکل 4- 11- مراحل حفاری/نگهداری BENCH میانی

81

شکل 4- 12- مراحل حفاری/نگهداری BENCH تحتانی

81

شکل 4- 13- مدلسازی صورت گرفته و مش بندی جهت آنالیز با برنامه FLAC

82

شکل 4- 14- مدل به کار رفته در آنالیز مغار

83

شکل 4- 15- مکانیزم های گسیختگی احتمالی در کابلها

86

شکل 4- 16- نحوه محاسبه ممان اینرسی یک مقطع مستطیل شکل

90

شکل 4- 17- جابجایی در راستای محور x پس از اتمام مراحل حفاری و نگهداری مغار برای k=1

91

شکل 4- 18- جابجایی در راستای محور y پس از اتمام مراحل حفاری و نگهداری مغار برای k=1

92

شکل 4- 19- وضعیت تنش اصلی حداکثر پس از اتمام مراحل حفاری و نگهداری مغار برای k=1

92

شکل 4- 20- کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=1

93

شکل 4- 21- نمودارهای اندرکنش شاتکریت برای سطوح ایمنی مختلف برای k=1

94

شکل 4- 22- نمودارهای اندرکنش وایرمش برای سطوح ایمنی مختلف برای k=1

94

شکل 4- 23- جابجایی در راستای محور x پس از اتمام مراحل حفاری و نگهداری مغار برای k=1

95

شکل 4- 24- جابجایی در راستای محور y پس از اتمام مراحل حفاری و نگهداری مغار برای k=1

95

شکل 4- 25- وضعیت تنش اصلی حداکثر پس از اتمام مراحل حفاری و نگهداری مغار برای k=1

96

شکل 4- 26- نمونه ای از نمودارهای اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی جهت طراحی پوشش بتن مسلح

97

شکل 4- 27- مقطع پوشش بتن مسلح طراحی شده در برنامه SAP

101

شکل 4- 28- نمودار اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی طرح دوم برای پوشش بتن مسلح مغار گچساران

102

شکل 4- 29- ارتباط بین چگالی و درجه API نفت

103

شکل 4- 30- مدل ایجاد شده در برنامه PHASE2 برای پوشش نهایی و فشار داخلی مخزن

104

شکل 4- 31- پوشش نهایی پیشنهادی برای مغار گچساران

113

شکل الف- 1- تحکیم سنگ با توجه به جهتداری زون های ضعیف

127

شکل ب- 1-  a) مثال شماتیک از یک تونل که به روش تمام مقطع انفجاری پیش می رود؛ b) منحنی های فشار سیستم نگهداری شعاعی- جابجایی برای توده سنگ و سیستم سیستم نگهداری(Daemen 1977)

130

شکل ب- 2-  توزیع جابجایی شعاعی الاستیک در اطراف مرز یک تونل دایروی با شعاع ri در شرایط تنش هیدرواستاتیک درنزدیکی سینه کار که نسبت به جابجایی کرنش صفحه ای نرمالیزه شده است(p0ri/2G)

131

شکل پ- 1-  طرح معمول برای جانمایی اولیه الگوی راک بولت ها برای یک مغار حفر شده در توده سنگ درزه دار (Hoek and Brown, 1980)

134

شکل پ- 2-  نمونه ای از نگهداری سقف مغار با استفاده از بولت زنی سیستماتیک

135

شکل ت- 1-  نمودار Q همراه با پیشنهاداتی برای سیستم نگهداری

137

شکل ث- 1-  تئوری بارسنگ ترزاقی در تونل ها(1946)

144

شکل ج- 1-  نمودار GRC برای بخش تحتانی فوقانی برای رفتار الاستوپلاستیک

150

شکل ج- 2-  نمودار GRC برای بخش تحتانی فوقانی برای رفتار الاستیک

150

شکل ج- 3-  نمودار GRC برای بخش تحتانی میانی برای رفتار الاستوپلاستیک

151

شکل ج- 4-  نمودار GRC برای بخش تحتانی میانی برای رفتار الاستیک

151

شکل ج- 5-  نمودار GRC برای بخش تحتانی کف برای رفتار الاستوپلاستیک

152

شکل ج- 6-  نمودار GRC برای بخش تحتانی کف برای رفتار الاستیک

152

153

شکل چ- 1-   عدم گسیختگی بولت ها در زمان تحکیم مغار و تا پس از اتمام مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری مغار برای k=1

153

شکل چ- 2-   نیروی محوری وارده بر بولت ها پس از اتمام مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری مغار برای k=1

154

 شکل چ- 3-   نیروی محوری وارده بر لایه شاتکریت پس از اتمام مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری مغار برایk=1

154

 شکل چ- 4-    بار محوری وارده بر هر یک از بولت ها برای k=1

155

 شکل چ- 5-    نیروی محوری و لنگر خمشی وارده بر روی سطح شاتکریت پس از اتمام مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری مغار برای k=1

155

شکل چ- 6-    نیروی برشی وارده بر روی سطح شاتکریت پس از اتمام مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری مغار برای k=1

155

 شکل چ- 7-    شرایط بولت ها از منظر حالات مختلف گسیختگی برای k=1

156

شکل چ- 8-    کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=0.5

156

 شکل چ- 9-    بار محوری وارده بر هر یک از بولت ها برای k=0.5

156

شکل چ- 10-  نیروی محوری و لنگر خمشی وارده بر روی سطح شاتکریت پس از اتمام مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری مغار برای k=0.5

157

 شکل چ- 11-   نیروی برشی وارده بر روی سطح شاتکریت پس از اتمام مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری مغار برای k=0.5

157

  شکل چ- 12-   شرایط بولت ها از منظر حالات مختلف گسیختگی برای k=0.5

157

 شکل چ- 13-  نمودارهای اندرکنش شاتکریت برای سطوح ایمنی مختلف برای k=0.5

158

 شکل چ- 14-  نمودارهای اندرکنش وایرمش برای سطوح ایمنی مختلف برای k=0.5

158

  شکل چ- 15-   کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=1.5

158

   شکل چ- 16-  بار محوری وارده بر هر یک از بولت ها برای k=1.5

159

 شکل چ- 17- نیروی محوری و لنگر خمشی وارده بر روی سطح شاتکریت پس از اتمام مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری مغار برای k=1.5

159

    شکل چ- 18-  نیروی برشی وارده بر روی سطح شاتکریت پس از اتمام مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری مغار برای k=1.5

159

  شکل چ- 19-  شرایط بولت ها از منظر حالات مختلف گسیختگی برای k=1.5

160

شکل چ- 20- نمودارهای اندرکنش شاتکریت برای سطوح ایمنی مختلف برای k=1.5

160

شکل چ- 21-  نمودارهای اندرکنش وایرمش برای سطوح ایمنی مختلف برای k=1.5

161

شکل چ- 22- عدم گسیختگی بولت ها در زمان تحکیم مغار و تا پس از اتمام مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری مغار برای k=1

161

شکل چ- 23- نیروی محوری وارده بر بولت ها پس از اتمام مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری مغار برای k=1

162

شکل چ- 24- نیروی محوری وارده بر لایه شاتکریت پس از اتمام مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری مغار برای k=1

162

شکل چ- 25- نیروی لنگر خمشی وارده بر لایه شاتکریت پس از اتمام مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری مغار برای k=1

163

شکل چ- 26- نیروی برشی وارده بر لایه شاتکریت پس از اتمام مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری مغار برای k=1

164

شکل ح- 1-     کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=0.5

164

شکل ح- 2-      نمودارهای اندرکنش بتن برای سطوح ایمنی مختلف برای k=0.5

165

شکل ح- 3-      نمودارهای اندرکنش تسلیح برای سطوح ایمنی مختلف برای k=0.5

165

شکل ح- 4-      کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=1

165

شکل ح- 5-      نمودارهای اندرکنش بتن برای سطوح ایمنی مختلف برای k=1

166

شکل ح- 6-      نمودارهای اندرکنش تسلیح برای سطوح ایمنی مختلف برای k=1

166

شکل ح- 7-     کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=1.5

166

شکل ح- 8-      نمودارهای اندرکنش بتن برای سطوح ایمنی مختلف برای k=1.5

167

شکل ح- 9-      نمودارهای اندرکنش تسلیح برای سطوح ایمنی مختلف برای k=1.5

167

شکل ح- 10-     کنتور جابجایی های رخ داده در جهت x در اطراف مغار برای k=1

168

شکل ح- 11-     کنتور جابجایی های رخ داده در جهت y در اطراف مغار برای k=1

168

شکل ح- 12-     کنتور تنش اصلی حداکثر در اطراف مغار برای k=1

169

شکل ح- 13-     نمودار اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی برای k=1 که در آن نمودار بزرگتر و کوچکتر به ترتیب نشان دهنده فاکتور ایمنی 1 و 1.5 می باشند

169

شکل ح- 14-     کنتور جابجایی های رخ داده در جهت x در اطراف مغار برای k=1

170

شکل ح- 15-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت y در اطراف مغار برای k=1

170

شکل ح- 16-    کنتور تنش اصلی حداکثر در اطراف مغار برای k=1

171

شکل ح- 17-    نمودار اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی برای k=1 که در آن نمودار بزرگتر و کوچکتر به ترتیب نشان دهنده فاکتور ایمنی 1 و 1.5 می باشند

171

شکل ح- 18-     کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=0.5

172

شکل ح- 19-     نمودارهای اندرکنش بتن برای سطوح ایمنی مختلف برای k=0.5

172

شکل ح- 20-     نمودارهای اندرکنش تسلیح برای سطوح ایمنی مختلف برای k=0.5

172

شکل ح- 21-     کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=1

173

شکل ح- 22-     نمودارهای اندرکنش بتن برای سطوح ایمنی مختلف برای k=1

173

شکل ح- 23-     نمودارهای اندرکنش تسلیح برای سطوح ایمنی مختلف برای k=1

173

شکل ح- 24-     کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=1.5

174

شکل ح- 25-     نمودارهای اندرکنش بتن برای سطوح ایمنی مختلف برای k=1.5

174

شکل ح- 26-     نمودارهای اندرکنش تسلیح برای سطوح ایمنی مختلف برای k=1.5

175

شکل ح- 27-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت x در اطراف مغار برای k=1

175

شکل ح- 28-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت y در اطراف مغار برای k=1

176

شکل ح- 29-    کنتور تنش اصلی حداکثر در اطراف مغار برای k=1

176

شکل ح- 30-    نمودار اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی برای k=1 که در آن نمودار بزرگتر و کوچکتر به ترتیب نشان دهنده فاکتور ایمنی 1 و 1.5 می باشند

177

شکل ح- 31-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت x در اطراف مغار برای k=1

177

شکل ح- 32-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت y در اطراف مغار برای k=1

178

شکل ح- 33-    کنتور تنش اصلی حداکثر در اطراف مغار برای k=1

178

شکل ح- 34-    نمودار اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی برای k=1 که در آن نمودار بزرگتر و کوچکتر به ترتیب نشان دهنده فاکتور ایمنی 1 و 1.5 می باشند

179

شکل ح- 35-     کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=0.5 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

179

شکل ح- 36-     کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=0.5 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

179

شکل ح- 37-     نمودارهای اندرکنش بتن برای سطوح ایمنی مختلف مغار برای k=0.5 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

180

شکل ح- 38-     نمودارهای اندرکنش بتن برای سطوح ایمنی مختلف مغار برای k=0.5 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

180

شکل ح- 39-     نمودارهای اندرکنش تسلیح برای سطوح ایمنی مختلف مغار برای k=0.5 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

180

شکل ح- 40-     نمودارهای اندرکنش تسلیح برای سطوح ایمنی مختلف مغار برای k=0.5 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

181

شکل ح- 41-     کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

181

 شکل ح- 42-    کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=1 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

181

شکل ح- 43-    نمودارهای اندرکنش بتن برای سطوح ایمنی مختلف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

182

شکل ح- 44-    نمودارهای اندرکنش بتن برای سطوح ایمنی مختلف مغار برای k=1 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

182

شکل ح- 45-    نمودارهای اندرکنش تسلیح برای سطوح ایمنی مختلف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

182

شکل ح- 46-    نمودارهای اندرکنش تسلیح برای سطوح ایمنی مختلف مغار برای k=1 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

183

شکل ح- 47-    کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=1.5 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

183

شکل ح- 48-    کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=1.5 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

183

شکل ح- 49-    نمودارهای اندرکنش بتن برای سطوح ایمنی مختلف مغار برای k=1.5 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

184

شکل ح- 50-    نمودارهای اندرکنش بتن برای سطوح ایمنی مختلف مغار برای k=1.5 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

184

شکل ح- 51-    نمودارهای اندرکنش تسلیح برای سطوح ایمنی مختلف مغار برای k=1.5 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

184

شکل ح- 52-    نمودارهای اندرکنش تسلیح برای سطوح ایمنی مختلف مغار برای k=1.5 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

185

شکل ح- 53-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت x در اطراف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

185

شکل ح- 54-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت y در اطراف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

186

          شکل ح- 55-    کنتور تنش اصلی حداکثر در اطراف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

186

شکل ح- 56-    نمودار اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی برای k=1 که در آن نمودار بزرگتر و کوچکتر به ترتیب نشان دهنده فاکتور ایمنی 1 و 1.5 می باشند

187

شکل ح- 57-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت x در اطراف مغار برای k=1 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

187

شکل ح- 58-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت y در اطراف مغار برای k=1 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

188

شکل ح- 59-    کنتور تنش اصلی حداکثر در اطراف مغار برای k=1 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

188

شکل ح- 60-    نمودار اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی برای k=1 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار که در آن نمودار بزرگتر و کوچکتر به ترتیب نشان دهنده فاکتور ایمنی 1 و 1.5 می باشند

189

شکل ح- 61-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت x در اطراف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 10 متر از کف مغار

189

شکل ح- 62-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت y در اطراف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 10 متر از کف مغار

190

شکل ح- 63-    کنتور تنش اصلی حداکثر در اطراف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 10 متر از کف مغار

190

شکل ح- 64-    نمودار اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 10 متر از کف مغار که در آن نمودار بزرگتر و کوچکتر به ترتیب نشان دهنده فاکتور ایمنی 1 و 1.5 می باشند

191

شکل ح- 65-    گسیختگی بلوک ها و پوشش نهایی مغار برای k=1 در تراز آب 20 متر از کف مغار

191

شکل ح- 66-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت x در اطراف مغار برای k=1 در تراز آب 60 متر از کف مغار

192

شکل ح- 67-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت y در اطراف مغار برای k=1 در تراز آب 60 متر از کف مغار

192

شکل ح- 68-    کنتور تنش اصلی حداکثر در اطراف مغار برای k=1 در تراز آب 60 متر از کف مغار

193

شکل ح- 69-    نمودار اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی برای k=1 در تراز آب 60 متر از کف مغار که در آن نمودار بزرگتر و کوچکتر به ترتیب نشان دهنده فاکتور ایمنی 1 و 1.5 می باشند

193

شکل ح- 70-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت x در اطراف مغار برای k=1 در تراز آب 60 متر از کف مغار

194

شکل ح- 71-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت y در اطراف مغار برای k=1 در تراز آب 60 متر از کف مغار

194

شکل ح- 72-    کنتور تنش اصلی حداکثر در اطراف مغار برای k=1 در تراز آب 60 متر از کف مغار

195

شکل ح- 73-    نمودار اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی برای k=1 در تراز آب 60 متر از کف مغار که در آن نمودار بزرگتر و کوچکتر به ترتیب نشان دهنده فاکتور ایمنی 1 و 1.5 می باشند

195

 شکل ح- 74-    کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

196

شکل ح- 75-    نمودارهای اندرکنش بتن برای سطوح ایمنی مختلف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

196

شکل ح- 76-    نمودارهای اندرکنش تسلیح برای سطوح ایمنی مختلف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

196

 شکل ح- 77-    کنتورهای تنش حداکثر و جابجایی کل در اطراف مغار برای k=1 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

197

شکل ح- 78-    نمودارهای اندرکنش بتن برای سطوح ایمنی مختلف مغار برای k=1 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

197

شکل ح- 79-    نمودارهای اندرکنش تسلیح برای سطوح ایمنی مختلف مغار برای k=1 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

198

شکل ح- 80-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت x در اطراف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

198

شکل ح- 81-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت y در اطراف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

199

شکل ح- 82-    کنتور تنش اصلی حداکثر در اطراف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار

199

شکل ح- 83-    نمودار اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 30 متر از کف مغار که در آن نمودار بزرگتر و کوچکتر به ترتیب نشان دهنده فاکتور ایمنی 1 و 1.5 می باشند

200

شکل ح- 84-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت x در اطراف مغار برای k=1 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

200

شکل ح- 85-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت y در اطراف مغار برای k=1 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

201

شکل ح- 86-    کنتور تنش اصلی حداکثر در اطراف مغار برای k=1 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار

201

شکل ح- 87-    نمودار اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی برای k=1 پس از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 35 متر از کف مغار که در آن نمودار بزرگتر و کوچکتر به ترتیب نشان دهنده فاکتور ایمنی 1 و 1.5 می باشند

202

شکل ح- 88-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت x در اطراف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 10 متر از کف مغار

202

شکل ح- 89-    کنتور جابجایی های رخ داده در جهت y در اطراف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 10 متر از کف مغار

203

شکل ح- 90-    کنتور تنش اصلی حداکثر در اطراف مغار برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 10 متر از کف مغار

203

شکل ح- 91-    نمودار اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی برای k=1 قبل از وقوع گسیختگی پوشش بتنی مغار در تراز آب 10 متر از کف مغار که در آن نمودار بزرگتر و کوچکتر به ترتیب نشان دهنده فاکتور ایمنی 1 و 1.5 می باشند

204

شکل ح- 92-    گسیختگی بلوک ها و پوشش نهایی مغار برای k=1 در تراز آب 20 متر از کف مغار

فهرست مطالب

جدول 2- 1- مزایا و معایب روش سطح تحتانی متغیر آب

13

جدول 2- 2- خلاصه فرآورده های قابل ذخیره سازی در مغار های بدون آستربندی

15

جدول 2- 3- مقاومت فشارشی تک محوره برخی از سنگها

25

جدول 2- 4- مثال هایی از کاربردهای مغار: ذخیره سازی نفت و گاز و سایر مواد

28

جدول 2- 5- ادامه جدول 2-4 : مثال هایی از کاربردهای مغار: ذخیره سازی نفت و گاز و سایر مواد

29

جدول 3- 1- ساختارهای برداشت شده در محدوده گچساران و مختصات این محل ها

47

جدول 3- 2- خلاصه واحدهای زمین شناسی مشاهده شده در محدوده سایت گچساران

47

جدول 3- 3- نتایج حاصل از آزمون دستی بر اساس استاندارد ISRM

50

جدول 3- 4- پارامترهای حاصله برای دسته ناپیوستگی های برداشت شده در محدوده گچساران

51

جدول 3- 5- خلاصه امتیازات حاصله برای توده سنگ های مختلف در رده بندی های مهندسی سنگ RMR، RQD و GSI

53

جدول 3- 6- پارامتر و ثابت های هوک و براون توده سنگ های مختلف

56

جدول 4- 1- مشخصات ناپيوستگي هاي برداشت شده از منطقه

62

جدول 4- 2- وزن گوه هاي تشکيل شده و تعداد بلت هاي مورد نياز براي نگهداشتن هر کدام از آن ها

63

جدول 4- 3- شیب ظاهری ناپیوستگی ها در راستای مقطع عرضی مغار

64

جدول 4- 4- پارامترهای توده سنگ آهک آسماری(خارج از ناحیه انفجار)

65

جدول 4- 5- پارامترهای توده سنگ آهک آسماری(در ناحیه انفجار، D=0.5)

65

جدول 4- 6- پارامترهای ناپیوستگی های موجود

66

جدول 4- 7- خلاصه محاسبات صورت گرفته برای فشار سیستم نگهداری

67

جدول 4- 8- نتايج طبقه بندي مهندسي واحد آسماري

71

جدول 4- 9- نتایج طراحی های تجربی مغار گچساران

73

جدول 4- 10- سیستم نگهداری در نظر گرفته شده برای مغار گچساران جهت استفاده در آنالیزهای عددی

74

جدول 4- 11- مقادير K به دست آمده بر اساس روش هاي مختلف

76

جدول 4- 12- درصد آزادسازی تنش برای زمان اجرای شاتکریت

79

جدول 4- 13- درصد آزادسازی تنش برای زمان نصب بولت ها

79

جدول 4- 14- پارامتر های بولت ها مورد استفاده در تحکیم مغار

89

جدول 4- 15- پارامترهای فرض شده برای لایه شاتکریت

91

جدول 4- 16- پوشش طراحی شده برای مغار گچساران

101

جدول 4- 17- نسبت مقاومت فشاری تک محوره برای شرایط اشباع و خشک در سنگ های گوناگون

106

جدول 4- 18- پارامترهای توده سنگ آسماری در حالت اشباع(خارج از زون انفجار)

107

جدول 4- 19- پارامترهای توده سنگ آسماری در حالت اشباع(داخل زون انفجار)

107

جدول 4- 20- پارامترهای ناپیوستگی های موجود در سنگ آسماری در حالت اشباع

108

جدول 4- 21- خلاصه خروجی­های حاصله از آنالیزهای انجام شده در شرایط مختلف

110

جدول 4- 22- مشخصات لایه شاتکریت

111

جدول 4- 23- خلاصه مشخصات بولت های طراحی شده

112

جدول 4- 24- پوشش طراحی شده برای مغار گچساران

113

جدول ت- 1- امتیازدهی برای پارامترهای سیستم Q

138

جدول ت- 2- امتیاز دهی برای پارامترهای سیستم Q: شماره دسته درزه Jn

138

جدول ت- 3- امتیازدهی به پارامتر های سیستم Q : عدد زبری درزه Jr

139

جدول ت- 4- امتیازدهی برای پارامترهای سیستم Q: فاکتور کاهش آب درزه Jw

139

جدول ت- 5- امتیازدهی برای سیستم Q: عدد دگرسانی درزه Ja

140

جدول ت- 6- نسبت های تحکیم فضای زیرزمینی ESR

140

جدول ت- 7- امتیازدهی برای پارامترهای Q: فاکتور کاهش تنش SRF

141

جدول ت- 8- سیستم رده بندی توده سنگ(1989 Bieniawski)

143

جدول ث- 1- تئوری بارسنگ ترزاقی اصلاح شده توسط Deere(1970)

145

جدول ث- 2- پیشنهادات Singh (1995) برای فشار سیستم نگهداری در تونل ها و مغارها

146

جدول ث- 3- عدد دسته درزه یا Jn (بارتون 2002)

148

جدول ث- 4- عدد زبری درزه یا Jr (بارتون 2002)

149

1 دیدگاه برای دانلود پروژه: طراحی پوشش مغار سنگی ذخیره کننده نفت در سازند آسماری  

  1. Dbhrcm

    allergy pills over the counter best allergy pills for adults different types of allergy medicine

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo