序
前言
第1章緒論
1.1研究背景與意義
1.2隧道信息化施工研究現狀
1.3圍巖與支護結構穩(wěn)定性研究現狀
1.4圍巖巖爆防治研究現狀
1.4.1巖爆烈度分級
1.4.2巖爆形成機理
1.4.3巖爆預測與預報
1.4.4巖爆防治
1.5圍巖大變形防治研究現狀
1.5.1大變形機制
1.5.2大變形預測
1.5.3大變形支護
1.6本書研究內容與主要成果
參考文獻
**篇隧道信息化施工與圍巖及支護結構穩(wěn)定性
第2章信息化施工基本理論與方法概論
2.1新奧法基本原理與內容
2.1.1新奧法基本原理
2.1.2新奧法主要內容
2.2信息化施工概念模型
2.3施工地質跟蹤調查與測試方法
2.3.1施工地質跟蹤編錄與測試
2.3.2反饋應用
2.4地應力測試與分析方法
2.4.1水壓致裂測試法
2.4.2應力解除測試法
2.4.3Kaiser效應測試法
2.4.4地應力場的反演分析方法
2.4.5高地應力的判別方法
2.5圍巖動態(tài)分級方法
2.5.1現狀與問題
2.5.2施工階段圍巖分級法
2.6超前地質預報技術與方法
2.6.1地質調查與分析法
2.6.2地球物理探測法
2.6.3直接探測法
2.6.4綜合分析法
2.7監(jiān)控量測方法
2.7.1監(jiān)控量測的目的和任務
2.7.2監(jiān)控量測項目及測點埋設
2.7.3監(jiān)測數據整理
2.7.4監(jiān)測數據分析與反饋應用
參考文獻
第3章隧道地應力場與高地應力研究
3.1地應力測試及分析
3.1.1水壓致裂法測試及分析
3.1.2鉆孔應力解除法測試及分析
3.1.3聲發(fā)射Kaiser效應測試及分析
3.1.4a杯測試及分析
3.2隧道區(qū)域構造應力場反演分析
3.2.1計算模型
3.2.2模擬結果及驗證
3.2.3區(qū)域地應力特征
3.3隧道地應力場形成演化數值模擬分析
3.3.1計算模型
3.3.2模擬結果及驗證
3.3.3地應力場形成演化過程及變化規(guī)律
3.4圍巖高地應力分析與判別
3.4.1工程地質定性分析
3.4.2現場地應力測試定量判別
3.4.3應力場有限元模擬定量判別
3.5圍巖二次應力測試方法與二次應力場特征研究
3.5.1圍巖二次應力測試的W(改進)型門塞式應力恢復法
3.5.2圍巖二次應力沿洞軸線方向分布特征
3.5.3圍巖二次應力場的斷面分布特征
3.5.4圍巖二次應力與主要影響因素的相關性
參考文獻
第4章施工階段隧道圍巖分級方法及應用研究
4.1概述
4.2施工階段圍巖定性分級
4.2.1圍巖定性分級指標選取
4.2.2圍巖定性分級指標的快速獲取方法
4.2.3泥巴山隧道施工階段圍巖定性分級方法
4.3施工階段圍巖定量分級
4.3.1圍巖定量分級指標選取
4.3.2圍巖定量分級指標的快速獲取方法
4.3.3圍巖定量分級的BQ法
4.4高地應力隧道圍巖分級BQ—hg法及應用
4.4.1高地應力隧道圍巖分級的BQ—hg法
4.4.2高地應力隧道圍巖分級BQ—hg法應用
4.5施工階段圍巖智能分級方法及應用
4.5.1人工神經網絡法
4.5.2模糊邏輯推理法
4.5.3支持向量機法
4.6圍巖分級智能判別軟件系統(tǒng)開發(fā)與應用
4.6.1系統(tǒng)設計
4.6.2軟件開發(fā)
4.6.3軟件應用
參考文獻
第5章隧道綜合超前地質預報方法研究
5.1概述
5.2超前物探不良地質響應特征研究
5.2.1TSP對不良地質響應特征
5.2.2地質雷達對不良地質響應特征
5.2.3瞬變電磁法對不良地質響應特征
5.2.4BEAM法不良地質響應特征
5.3隧道不良地質綜合超前地質預報方法及應用
5.3.1地質分析為主的綜合預報體系
5.3.2不良地質綜合預報模型
5.3.3綜合預報方法在銅鑼山隧道中的應用
5.4隧道超前地質預報軟件開發(fā)及應用
5.4.1軟件設計及功能
5.4.2軟件開發(fā)
5.4.3應用案例
參考文獻
第6章圍巖位移量測及參數反演分析
6.1圍巖位移量測方法
6.1.1壁面位移量測
6.1.2多點位移計量測
6.2圍巖收斂、拱頂下沉分析與穩(wěn)定性判別
6.2.1鷓鴣山隧道量測分析
6.2.2二郎山隧道量測分析
6.3圍巖內部位移分析與松動圈確定
6.3.1鷓鴣山隧道量測分析
6.3.2二郎山隧道量測分析
6.4圍巖巖體力學參數反演分析
6.4.1位移反分析理論簡介
6.4.2典型工程反演分析
參考文獻
第7章隧道圍巖穩(wěn)定性分析與評價
7.1圍巖變形破壞特征
7.2圍巖穩(wěn)定性的塊體理論分析
7.2.1塊體穩(wěn)定分析理論簡介
7.2.2塊體穩(wěn)定性分析及評價
7.3圍巖穩(wěn)定性的數值模擬分析
7.3.1圍巖穩(wěn)定性的三維有限元分析
7.3.2圍巖穩(wěn)定性的動態(tài)跟蹤分析
7.3.3巖體質量對圍巖穩(wěn)定性的影響分析
7.4圍巖穩(wěn)定性的監(jiān)測信息反饋評價
7.4.1位移監(jiān)測信息反饋評價
7.4.2支護結構監(jiān)測信息反饋評價
7.5圍巖穩(wěn)定性綜合評價及反饋應用
參考文獻
第8章隧道支護結構力學行為及安全性研究
8.1隧道支護結構受力特征現場監(jiān)測
8.1.1V級圍巖段典型斷面監(jiān)測(LK22 100)
8.1.2Ⅳ級圍巖段典型斷面監(jiān)測(LK23 605)
8.2隧道支護結構力學行為數值模擬
8.2.1地質與計算模型概述
8.2.2進口淺埋段施工過程數值模擬
8.2.3V級圍巖段施工過程數值模擬
8.2.4Ⅳ級圍巖段施工過程數值模擬
8.2.5出口偏壓段施工過程數值模擬
8.2.6小結
8.3隧道支護結構受力計算
8.3.1荷載結構法計算模型
8.3.2進口淺埋段支護結構計算
8.3.3V級圍巖段支護結構計算
8.3.4Ⅳ級圍巖段支護結構計算
8.3.5出口偏壓段支護結構計算
8.4隧道支護結構力學行為綜合研究
8.4.1龍溪隧道支護結構變形破壞特征分析
8.4.2龍溪隧道支護結構力學行為綜合分析
8.4.3龍溪隧道初期支護結構安全性評價
8.4.4龍溪隧道初期支護參數優(yōu)化
參考文獻
……
第二篇隧道巖爆災害及其防治
第三篇隧道大變形災害及其防治 2100433B
全書共分為三篇,16章。**篇為隧道信息化設計與施工,主要闡述高地應力隧道信息化施工的理論、方法及應用。第二篇為隧道巖爆災害及其防治,第三篇為隧道大變形災害及其防治。這兩篇分別闡述巖爆、大變形的特征與烈度分級,巖爆、大變形的形成機制,巖爆、大變形的預測與防治措施等。建立了新的巖爆力學機制模型和6種地質力學模式,提出了圍巖大變形的7種力學模式;建立了巖爆、大變形的分類和分級體系,提出了巖爆烈度分級的RMS新方案,將大變形劃分為圍巖巖性控制型、圍巖結構控制型和人工采掘控制型三個大類和若干亞類,并建立了大變形的工程分級指標和方案;通過對各種支護結構的加固機理研究,提出了巖爆和大變形的防治方案和措施;提出了巖爆和大變形綜合集成預測的學術思路,并建立了相應的綜合集成方法體系,初步構建了以工程地質分析為核心、超前探測為支撐的的隧道施工超前地質預報系統(tǒng)。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分類與工程性質1.2 場地平整、土方量計算與土方調配1.3 基坑土方開挖準備與降排水1.4 基坑邊坡與坑壁支護1.5 土方工程的機械化施工復習思考題第2...
第一篇 綜合篇第一章 綠色建筑的理念與實踐第二章 綠色建筑評價標識總體情況第三章 發(fā)揮“資源”優(yōu)勢,推進綠色建筑發(fā)展第四章 綠色建筑委員會國際合作情況第五章 上海世博會園區(qū)生態(tài)規(guī)劃設計的研究與實踐第六...
前言第一章 現代設計和現代設計教育現代設計的發(fā)展現代設計教育第二章 現代設計的萌芽與“工藝美術”運動工業(yè)革命初期的設計發(fā)展狀況英國“工藝美術”運動第三章 “新藝術”運動“新藝術”運動的背景法國的“新藝...
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頁數: 4頁
評分: 4.5
在建都汶高速公路龍溪隧道為高地應力、高瓦斯隧道,針對龍溪隧道高地應力擠壓變形的特殊性,分析了隧道施工過程中因高地應力造成的隧道大變形的特點,分析了大變形機理,在此基礎上對典型地段進行了數值分析,確定了大變形地段安全、經濟、合理的支護參數。龍溪隧道大變形段后續(xù)施工實踐表明,數值分析確定的支護參數和論文提出的施工措施有效地限制了隧道的高地應力擠壓變形,確保了隧道的施工安全。龍溪隧道的施工實踐為高地應力隧道的施工提供了有意義的技術資料,可供同類隧道施工借鑒。
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評分: 4.5
針對特長隧道穩(wěn)定性監(jiān)測與涌突水災害防治現狀,進行綜合的分析,結合康家樓隧道項目施工情況,對該特長隧道進行穩(wěn)定性監(jiān)測分析,提出隧道涌突水災害防治對策,如做好超前地質預報工作、預先進行深孔注漿、加設泄水洞等,希望能夠給相關學者提供一定的參考與幫助。
第1章緒論
1.1地應力概述
1.1.1地應力的概念
1.1.2高地應力
1.2軟巖及軟巖隧道
1.2.1軟弱圍巖的含義及力學特性
1.2.2軟弱圍巖隧道
1.3高地應力軟巖荷載問題的研究現狀
1.3.1高地應力軟巖荷載問題國外研究現狀
1.3.2高地應力軟巖荷載問題國內研究進展
1.4高地應力軟巖隧道的荷載機制
1.4.1基于原巖應力和開挖位移的高地應力軟巖隧道圍巖壓力研究
1.4.2基于開挖應力釋放率模型的高地應力軟巖隧道襯砌壓力研究
第2章地應力的分布規(guī)律
2.1地應力的影響因素分析
2.1.1地應力成因
2.1.2地應力的主要影響因素
2.2全球地應力區(qū)域構造分析
2.3中國應力場分析
2.3.1中國實測地應力分析
2.3.2中國不同巖性地應力分析
2.4青藏地區(qū)地應力分析
2.4.1青藏地區(qū)地應力成因
2.4.2青藏地區(qū)地應力分布
2.4.3青藏地區(qū)三大巖性地應力分布規(guī)律
2.4.4綜合分析
第3章隧道區(qū)域地應力實測與應力拓展
3.1國內外研究現狀
3.1.1國外研究現狀
3.1.2國內研究現狀
3.2地應力測量方法
3.2.1應力解除法之空腔包體應變計法
3.2.2孔底應力解除法
3.2.3水壓致裂法
3.2.4聲發(fā)射法
3.2.5應力恢復法
3.3軟巖隧道的地應力測量
3.3.1天池坪隧道高地應力現場測試與分析
3.3.2兩水隧道地應力測試結果分析
3.4宏觀地應力場拓展分析
3.4.1BP神經網絡改進與地應力場拓展
3.4.2地應力場拓展分析
第4章軟弱圍巖隧道
4.1軟巖隧道的現狀
4.2軟巖隧道的特征分析
4.3軟巖隧道變形演化機制
4.4軟巖隧道變形原因
4.5高地應力軟巖隧道圍巖壓力和圍巖與支護結構相互作用
4.6高地應力軟巖隧道圍巖壓力研究中的主要理論問題
第5章高地應力軟巖隧道的荷載機制
5.1基于原巖應力和開挖位移的高地應力軟巖隧道圍巖壓力的研究
5.1.1圍巖軟化“直曲直”模型
5.1.2軟化模量的概念及其物理意義
5.1.3巖體應變模型
5.1.4基于巖體軟化“直曲直”模型的卡斯特耐爾擴展公式推導
5.1.5彈性區(qū)圍巖應力分布的理論解
5.1.6塑性軟化區(qū)卡斯特耐爾擴展公式推導
5.1.7塑性流動區(qū)卡斯特耐爾擴展公式推導
5.1.8卡斯特耐爾擴展公式廣泛性分析
5.1.9卡斯特耐爾擴展公式與經典卡斯特耐爾公式對比分析
5.2卡斯特耐爾擴展公式實例分析與工程應用
5.2.1卡斯特耐爾擴展公式應用探討
5.2.2經典實例分析
5.2.3木寨嶺隧道高地應力Ⅴ級軟巖段應用
5.3基于開挖應力釋放率模型的高地應力軟巖隧道襯砌壓力研究
5.3.1基于凈空收斂曲線三階段劃分的高地應力軟巖隧道襯砌壓力研究
5.3.2基于凈空收斂曲線擬合的高地應力軟巖隧道襯砌壓力研究
5.4高地應力軟弱圍巖條件下支護結構與圍巖相互作用三維數值分析
5.4.1關角隧道基于等效連續(xù)介質模型的三維數值分析
5.4.2基于圍巖參數全過程變化的木寨嶺隧道Ⅴ級軟巖段
三維數值分析
參考文獻2100433B
在能量、時間與頻率、以及質量范疇內,把高地應力下硬巖爆破破裂行為的基礎問題,抽象為爆炸加載與高地應力共同作用,致使硬巖產生破裂響應的動靜組合能量守恒系統(tǒng)。主要研究:高地應力作用對硬巖中爆炸應力波傳播產生影響的規(guī)律;不同應力狀態(tài)下硬巖選擇性吸收應力波能量的頻譜分量,與地應力作用對爆生裂隙的發(fā)育與擴展等破裂行為產生傾向性影響之間,存在的內在聯系;高地應力卸荷對破裂行為產生影響的機理;進行不同地應力作用下,2-D與3-D物理模型對比破裂實驗,從方法學的角度揭示應力波與地應力作用,對硬巖破裂(碎)結果產生影響的機制;最后,根據硬巖消耗的能量與其損傷、破裂或破碎程度之間,存在的對應關系,基于斷裂力學理論和能量守恒原理,探索高地應力下硬巖爆破破裂行為機理。本研究對于提高硬巖地下工程建設質量,控制工程建設與運營風險,滿足國民經濟持續(xù)發(fā)展對礦產資源、水電及交通地下工程的需求,具有理論和現實意義。
在地下工程及深井采礦等工程領域,高地應力對硬巖爆破破裂行為產生影響。本項目研究高應力硬巖爆破破裂行為的機理。通過20MN雙向反力架,對混凝土模型(長60cm×寬60cm×高15cm)側面施加靜荷載(Px,Py),模擬高地應力作用;采用水中放電爆炸(UDE)加載技術,在模型中央圓孔中施加沖擊荷載;利用模型中安裝的應變式傳感器和壓力傳感器,測定了靜荷載與沖擊加載共同作用產生的徑向應力波。用數值模擬方法,研究了靜荷載的變化,與圓孔周圍靜應力場差異性分布狀態(tài)之間存在的關系。分析了靜應力場差異分布狀態(tài)和加載水平的變化,對應力波參數產生影響的趨勢。根據能量守恒原理,分析了模型產生傾向性破損力學行為,與靜應力場差異性分布以及沖擊加載能級之間存在的內在聯系,初步揭示了高地應力下硬巖爆破破裂行為的機理。本研究有利提高人們對復雜加載條件巖石破裂行為機理的認識水平,有利于提高硬巖地下工程建設質量,控制工程建設與運營風險,滿足國民經濟持續(xù)發(fā)展對礦產資源、水電及交通地下工程的需求,具有理論和現實意義。 2100433B