La influencia de las aguas subterráneas en la ingeniería de túneles es muy complicada. Debido a la complejidad de la transferencia de la presión del agua y los defectos inciertos en el estrato, todos los cuales son factores clave con respecto al diseño de la ingeniería de túneles. Por lo tanto, la variación de la roca circundante durante la excavación y la deformación y el fracaso de la roca blanda circundante bajo diferentes trayectorias de filtración de agua subterránea después de la excavación sistemáticamente. Los resultados experimentales mostraron que el cambio de tensión de la roca circundante causado por la excavación del túnel puede dividirse en 3 etapas: redistribución de la tensión, ajuste de la tensión y reequilibrio de la tensión. En el proceso de carga de la presión del agua, el caudal de agua está estrechamente relacionado con el fenómeno experimental. La relación entre la presión de agua de carga estable de la roca circundante del túnel y la distancia desde el punto de medición hasta el borde del túnel obedece a la función exponencial del gradiente de crecimiento decreciente. Con el aumento de la presión de carga, la presión del agua de poro y la tensión en la parte superior del túnel aumentan, y el acoplamiento del campo de tensión y el campo de infiltración en ambos lados de la roca circundante es cada vez más intenso. El proceso de fallo del túnel puede dividirse en 6 etapas según el grado de daño. El patrón de fallo final de la roca circundante del túnel viene determinado principalmente por la zona perturbada de la excavación. La zona de fallo en arco y la zona de fallo por colapso se componen de tres regiones. La roca circundante se caracteriza por un arco de presión dinámico en el proceso de fallo por infiltración, pero es más propensa al fallo por colapso a baja presión de agua. Los resultados de este estudio son el mecanismo de fallo progresivo del túnel bajo diferentes vías de infiltración de agua subterránea y serían de gran importancia para la prevención de desastres de largo alcance.
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