《高職高專規(guī)劃教材·巖石力學(xué)》為高職高專院校礦業(yè)類專業(yè)的教學(xué)用書,可供工程地質(zhì)、道橋等相關(guān)專業(yè)使用,也可供從事巖體工作的工程技術(shù)人員參考。
1 緒論
1.1 概述
1.2 巖石力學(xué)的研究任務(wù)與內(nèi)容
1.2.1 巖石力學(xué)的研究任務(wù)
1.2.2 巖體力學(xué)的研究內(nèi)容
1.3 巖石力學(xué)的研究方法
1.4 巖石力學(xué)的產(chǎn)生及其發(fā)展
思考題及習(xí)題
2 巖石的基本物理力學(xué)性質(zhì)
2.1 概述
2.2 巖石的基本物理性質(zhì)
2.2.1 巖石的密度指標(biāo)
2.2.2 巖石的孔隙性
2.2.3 巖石的水理性質(zhì)
2.2.4 巖石的其他特性
2.3 巖石的變形特性
2.3.1 巖石在單向壓縮應(yīng)力作用下的變形特性
2.3.2 巖石在三向壓縮應(yīng)力作用下的變形特性
2.4 巖石的流變特性
2.4.1 巖石的蠕變性質(zhì)
2.4.2 巖石的松弛性質(zhì)
2.4.3 巖石的長期強度
2.4.4 巖石介質(zhì)力學(xué)模型
2.5 巖石的強度特性
2.5.1 巖石的破壞形式
2.5.2 巖石的單軸抗壓強度
2.5.3 巖石的抗拉強度
2.5.4 巖石的抗剪強度
2.6 巖石的破壞判據(jù)
2.6.1 最大拉應(yīng)變理論
2.6.2 莫爾判據(jù)及莫爾-庫侖判據(jù)
2.6.3 格里菲斯判據(jù)及修正的格里菲斯判據(jù)
思考題及習(xí)題
3 巖體的基本力學(xué)性質(zhì)
3.1 巖石、巖體與巖體結(jié)構(gòu)
3.1.1 巖石與巖體區(qū)別
3.1.2 巖體結(jié)構(gòu)
3.2 結(jié)構(gòu)面的特征及類型
3.2.1 結(jié)構(gòu)面的成因類型
3.2.2 結(jié)構(gòu)面的規(guī)模與分級
3.2.3 結(jié)構(gòu)面的空間分布
3.2.4 軟弱結(jié)構(gòu)面
3.3 結(jié)構(gòu)面的剪切強度特性
3.3.1 結(jié)構(gòu)面的抗剪強度
3.3.2 結(jié)構(gòu)面的抗摩擦強度
3.4 結(jié)構(gòu)面的力學(xué)效應(yīng)
3.4.1 單節(jié)理的力學(xué)效應(yīng)
3.4.2 多節(jié)理的力學(xué)效應(yīng)
3.5 巖體的力學(xué)特性
3.5.1 巖體的變形特性
3.5.2 巖體變形模量的測定
3.5.3 巖體強度的測定
3.5.4 準(zhǔn)巖體強度
3.5.5 巖體的強度特征
3.6 工程巖體分類
3.6.1 工程巖體分類的目的與原則
3.6.2 工程巖體代表性分類簡介
3.6.3 巖體工程分類的發(fā)展趨勢
思考題及習(xí)題
4 巖體的原巖應(yīng)力狀態(tài)
4.1 概述
4.2 巖體原巖應(yīng)力場及其影響因素
4.2.1 原巖應(yīng)力的成因
4.2.2 自重應(yīng)力和構(gòu)造應(yīng)力
4.3 巖體初始應(yīng)力場的分布規(guī)律
4.3.1 地應(yīng)力是一個具有相對穩(wěn)定性的非穩(wěn)定應(yīng)力場
4.3.2 實測垂直應(yīng)力基本等于上覆巖層的重量
4.3.3 水平應(yīng)力普遍大于垂直應(yīng)力
4.3.4 平均水平應(yīng)力與垂直應(yīng)力的比值隨深度增加而減小
4.3.5 最大水平主應(yīng)力和最小水平主應(yīng)力也隨深度呈線性增長關(guān)系
4.3.6 兩個水平主應(yīng)力一般相差較大,顯示出很強的方向性
4.4 巖體初始應(yīng)力的測量方法
4.4.1 地應(yīng)力測量的基本原理
4.4.2 水壓致裂法
4.4.3 應(yīng)力解除法
4.4.4 應(yīng)力恢復(fù)法
4.4.5 聲發(fā)射法
4.5 高地應(yīng)力地區(qū)主要巖體力學(xué)問題
4.5.1 高地應(yīng)力判別準(zhǔn)則和高地應(yīng)力現(xiàn)象
4.5.2 巖爆及其防治措施
思考題及習(xí)題
5 巖石力學(xué)在硐室工程中的應(yīng)用
5.1 概述
5.2 地下硐室圍巖彈性區(qū)的次生應(yīng)力
5.2.1 圓形硐室的次生應(yīng)力
5.2.2 橢圓形硐室周邊應(yīng)力分布
5.2.3 矩形硐室圍巖應(yīng)力分布
5.2.4 硐室圍巖的彈性位移
5.3 地下硐室圍巖塑性區(qū)的次生應(yīng)力
5.3.1 塑性區(qū)的特點
5.3.2 圓形硐室塑性區(qū)應(yīng)力(λ=1)
5.3.3 巖體變形狀態(tài)及應(yīng)力狀態(tài)
5.3.4 塑性區(qū)半徑R
5.3.5 不同入條件下的塑性區(qū)
5.3.6 圓形硐室塑性區(qū)的位移
5.4 圍巖壓力
5.4.1 圍巖壓力的基本概念
5.4.2 地壓的分類
5.4.3 圍巖與支架共同作用原理
5.5 圍巖壓力計算
5.5.1 變形圍巖壓力計算
5.5.2 松動圍巖壓力計算
5.6 噴錨支護(hù)
5.6.1 噴射混凝土支護(hù)計算
5.6.2 錨桿支護(hù)計算
5.6.3 噴錨支護(hù)(噴錨網(wǎng)聯(lián)合支護(hù))計算
思考題及習(xí)題
6 巖石力學(xué)在地下采場中的應(yīng)用
6.1 概述
6.1.1 采場地壓的研究內(nèi)容
6.1.2 與采礦方法相關(guān)的地壓問題
6.1.3 采場地壓的分析研究方法
6.2 采場的極限跨度及礦柱尺寸
6.2.1 釆場極限跨度
6.2.2 緩傾斜礦體中礦柱的尺寸
6.2.3 傾斜礦柱的間柱及頂柱尺寸
6.2.4 免壓拱與屈服礦柱
6.3 空場采礦法的地壓顯現(xiàn)規(guī)律及空區(qū)處理
6.3.1 空場法的地壓顯現(xiàn)形式
6.3.2 覆蓋巖層的變形和破壞
6.3.3 地表的變形和破壞
6.3.4 采空區(qū)處理
6.4 崩落法開采中的地壓問題
6.4.1 壁式采礦法的地壓活動
6.4.2 應(yīng)用崩落法開采傾斜、急傾斜礦體地壓活動
6.5 充填體及其作用
6.5.1 充填體對地壓顯現(xiàn)的作用
6.5.2 充填體的穩(wěn)定性
6.6 采場地壓控制及回采順序
6.6.1 采場地壓控制方法綜述
6.6.2 合理回采順序?qū)嵗?
思考題及習(xí)題
7 巖石力學(xué)在邊坡工程中的應(yīng)用
7.1 赤平極射投影原理
7.1.1 赤平極射投影原理
7.1.2 投影網(wǎng)
7.1.3 赤子投影的基本作圖方法
7.1.4 用赤平投影方法確定優(yōu)勢結(jié)構(gòu)面
7.2 邊坡的變形和破壞
7.2.1 邊坡的變形和破壞的發(fā)展過程
7.2.2 露天礦邊坡的破壞類型
7.3 影響露天礦邊坡穩(wěn)定性的因素
7.3.1 巖石的組成
7.3.2 巖體的結(jié)構(gòu)特征
7.3.3 水文地質(zhì)條件
7.3.4 爆破震動
7.3.5 邊坡的幾何形狀
7.3.6 其他影響因素
7.4 邊坡穩(wěn)定性的分析與計算
7.4.1 概述
7.4.2 邊坡穩(wěn)定性的初步評估
7.4.3 平面形滑坡
7.4.4 楔形滑坡
7.4.5 圓弧形滑坡
7.5 露天礦邊坡的維護(hù)
7.5.1 滑坡防治方法分類
7.5.2 排水疏干
7.5.3 人工加固
7.5.4 邊坡監(jiān)測
思考題及習(xí)題
8 巖石力學(xué)在巖基工程中的應(yīng)用
8.1 概述
8.2 巖基中的應(yīng)力分布
8.2.1 均質(zhì)各向同性巖石地基
8.2.2 雙層巖石地基
8.2.3 橫觀各向同性巖石地基
8.3 巖基上基礎(chǔ)的沉降
8.3.1 淺基礎(chǔ)的沉降
8.3.2 深基礎(chǔ)的沉降
8.4 巖基的承載能力
8.4.1 巖基破壞模式
8.4.2 巖基承載力確定
8.5 壩基巖體的抗滑穩(wěn)定性
8.5.1 壩基巖體承受的荷載分析
8.5.2 壩基巖體的破壞模式
8.5.3 見基巖體抗滑穩(wěn)定性計算
8.6 巖基的加固措施
8.6.1 巖基處理的要求
8.6.2 巖基處理的方法
思考題及習(xí)題
參考文獻(xiàn)
巖石力學(xué)是應(yīng)用力學(xué)的一個分支,也是一門年輕的學(xué)科。隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展,在各行各業(yè)的建設(shè)和生產(chǎn)過程中,不斷出現(xiàn)的巖體工程災(zāi)害一直影響著經(jīng)濟(jì)建設(shè)和生產(chǎn)的正常進(jìn)行,威脅著人民的生命財產(chǎn)。眾多的專家、學(xué)者對巖石力學(xué)的研究,取得了卓有成效的成果。國內(nèi)外有關(guān)巖石力學(xué)的教材、專著甚多,其深度、層次和適應(yīng)范圍各不相同。
本教材為,臺金教育學(xué)會確定的高職高專礦業(yè)類專業(yè)“十一五”規(guī)劃教材,主要是為高職高專礦業(yè)類專業(yè)學(xué)生學(xué)習(xí)巖石力學(xué)課程而編寫的。教材編寫中考慮到工程地質(zhì)和道橋等專業(yè)的適用性,特增加了“巖石力學(xué)在巖基工程中的應(yīng)用”一章內(nèi)容。書中內(nèi)容的選擇,既考慮了比較全面系統(tǒng)反映本學(xué)科基本知識、基本理論和發(fā)展現(xiàn)狀,也考慮了解決巖體工程的生產(chǎn)與技術(shù)管理中出現(xiàn)的巖石力學(xué)問題的實際需要,并著力體現(xiàn)高職高專教學(xué)的針對性和應(yīng)用性。鑒于本書讀者基礎(chǔ)理論知識不足,故本書的編寫著眼于通過從感性到理性的引導(dǎo),使初學(xué)者盡快掌握巖石力學(xué)學(xué)科的基本概念和分析解決實際工程問題的基本思路、基本方法,而不是著眼在用數(shù)學(xué)和力學(xué)方法的嚴(yán)密論證和推導(dǎo)。為便于初學(xué)者理清思路、明確基本概念,本書在內(nèi)容編排上作了一定的梳理,前4章為巖石力學(xué)的基本概念和基本理論,后4章為巖石力學(xué)在巖體工程中的應(yīng)用。教學(xué)中,教師可根據(jù)不同專業(yè)的要求進(jìn)行內(nèi)容的取舍,如礦業(yè)類專業(yè),在教學(xué)中可不講授“巖石力學(xué)在巖基工程中的應(yīng)用”;工程地質(zhì)、道橋?qū)I(yè)可不講授“巖石力學(xué)在地下采場中的應(yīng)用”一章。2100433B
'十二五'高職高專規(guī)劃教材與高職高?!笆濉眹乙?guī)劃教材的區(qū)別
十二五國家級規(guī)劃教材現(xiàn)在還在敲定當(dāng)中,而且基本是上次十一五國家級規(guī)劃教材直接升上來的,新納的也有,不過是少數(shù)。有些出版社不是怎么出名,為了增加銷量,在封面人為地加上'十二五'高職高專規(guī)...
傳感器與檢測技術(shù)項目教程(“十二五”普通高等教育高職高專規(guī)劃教材
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以下是湖北所有的高職高專二代號院校名稱7090鄖陽師范高等專科學(xué)?!?160武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7170湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7180十堰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7200沙市職業(yè)大學(xué) 7210鄂州職業(yè)大學(xué) 728...
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論文對高職高?!豆こ塘W(xué)》教材的現(xiàn)狀、教材改革的方向,進(jìn)行了粗淺的思考,提出了一些個人意見,供同行、專家共同探討,為高職高專教材改革拋磚引玉。
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針對\"工程力學(xué)\"傳統(tǒng)教學(xué)中存在的主要問題和高職高專教育的特點,結(jié)合教學(xué)實踐,從教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、考核制度等方面,對課程的改革進(jìn)行了初步探索.
前輔文 1緒論 1.1巖石力學(xué)學(xué)科發(fā)展簡史 1.1.1學(xué)科起源 1.1.2發(fā)展階段 1.2巖石力學(xué)研究內(nèi)容與關(guān)鍵問題 1.2.1巖石的復(fù)雜性 1.2.2巖石力學(xué)的研究內(nèi)容 1.2.3巖石力學(xué)的核心問題 1.2.4工程中的巖石力學(xué)問題 1.3巖石力學(xué)主要研究方法 1.4巖石工程與學(xué)科發(fā)展 1.4.1工程實踐促進(jìn)學(xué)科發(fā)展 1.4.2我國巖石工程的復(fù)雜性 1.4.3我國巖石工程面臨的挑戰(zhàn) 1.4.4巖石力學(xué)學(xué)科發(fā)展趨勢 1.5本書主要內(nèi)容 習(xí)題與思考題 2巖石工程地質(zhì)環(huán)境 2.1巖石工程的特殊性 2.2影響巖體性質(zhì)的地質(zhì)要素 2.2.1完整巖塊 2.2.2結(jié)構(gòu)面 2.2.3地應(yīng)力 2.2.4孔隙流體 2.2.5溫度 2.3巖石的礦物成分與地質(zhì)成因 2.3.1巖石的礦物成分與結(jié)構(gòu)構(gòu)造 2.3.2巖石的地質(zhì)成因 *2.3.3三大類巖石的野外鑒別 2.4結(jié)構(gòu)面成因與分類 2.4.1結(jié)構(gòu)面地質(zhì)成因 2.4.2結(jié)構(gòu)面力學(xué)成因 2.4.3結(jié)構(gòu)面分級與巖體結(jié)構(gòu)類型 2.5地應(yīng)力及其分布規(guī)律 2.5.1地應(yīng)力的基本構(gòu)成 2.5.2影響地應(yīng)力場的因素 2.5.3淺部地應(yīng)力分布的一般規(guī)律 2.5.4地應(yīng)力測量方法簡介 2.5.5初始應(yīng)力場的估算原則 習(xí)題與思考題 3巖石物理力學(xué)性質(zhì) 3.1巖石物理性質(zhì) 3.1.1巖石密度與比重 3.1.2巖石的孔隙性 3.1.3巖石的水理性 *3.1.4巖石的熱學(xué)特性 3.2巖石強度特性 3.2.1巖石單軸抗壓強度 3.2.2巖石點荷載強度 3.2.3巖石三軸抗壓強度 3.2.4巖石抗拉強度 3.2.5巖石抗剪強度 3.3巖石變形特性 3.3.1巖石變形指標(biāo)及其確定 3.3.2單軸壓縮條件下的變形特征 3.3.3循環(huán)荷載作用下的變形特征 3.3.4三軸壓縮條件下的變形特征 3.3.5巖石的擴(kuò)容 3.4巖石的流變 3.5影響巖石力學(xué)性質(zhì)的因素 3.5.1礦物成分的影響 3.5.2巖石結(jié)構(gòu)構(gòu)造的影響 3.5.3水的影響 3.5.4溫度的影響 3.5.5風(fēng)化程度的影響 3.5.6圍壓與加載速率的影響 習(xí)題與思考題 4結(jié)構(gòu)面與巖體力學(xué)性質(zhì) 4.1結(jié)構(gòu)面自然特征與參數(shù)采集 4.1.1結(jié)構(gòu)面的自然特征 4.1.2結(jié)構(gòu)面的參數(shù)采集 4.2結(jié)構(gòu)面力學(xué)性質(zhì) 4.2.1結(jié)構(gòu)面法向變形 4.2.2結(jié)構(gòu)面切向變形 4.2.3結(jié)構(gòu)面抗剪強度 4.2.4結(jié)構(gòu)面剪切特性影響因素 4.3巖體強度特性 4.3.1巖體強度經(jīng)驗關(guān)系估算 4.3.2巖體強度理論分析 4.3.3巖體強度數(shù)值分析 4.3.4巖體強度原位測試 4.4巖體變形特性 4.4.1巖體變形曲線及特征 4.4.2巖體變形參數(shù)經(jīng)驗估算 4.4.3巖體變形參數(shù)原位測試 4.5巖體水力學(xué)性質(zhì) 4.5.1滲流對巖體物理力學(xué)性質(zhì)的影響 4.5.2巖體滲透系數(shù)測試 習(xí)題與思考題 5工程巖體分級 5.1巖體地質(zhì)力學(xué)分級(RMR) 5.2礦山巖體分級(MRMR) 5.3巴頓巖體質(zhì)量分級(Q) 5.3.1Q分級系統(tǒng) 5.3.2Q值與地下工程支護(hù)措施 5.3.3Q系統(tǒng)在邊坡工程中的應(yīng)用 5.4地質(zhì)強度指標(biāo)(GSI) 5.5邊坡工程巖體質(zhì)量評價 5.5.1邊坡工程巖體分級(SMR) 5.5.2中國邊坡工程巖體分級(CSMR) 5.6工程巖體分級系統(tǒng)的關(guān)聯(lián) 5.7工程巖體分級方法的發(fā)展趨勢 習(xí)題與思考題 6巖石強度理論 6.1巖土介質(zhì)與理想材料的差異 6.2巖石強度理論發(fā)展歷程 6.2.1經(jīng)典巖石強度理論 6.2.2經(jīng)驗巖石強度理論 6.3基本概念 6.3.1應(yīng)力不變量 6.3.2應(yīng)變不變量 6.3.3主應(yīng)力空間與偏平面 6.3.4屈服與破壞 6.4屈瑞斯卡準(zhǔn)則 6.5米賽斯準(zhǔn)則 6.6莫爾-庫侖強度準(zhǔn)則 6.6.1庫侖準(zhǔn)則 6.6.2莫爾強度理論 6.7德魯克-普拉格準(zhǔn)則 6.8松崗元-中井照夫準(zhǔn)則 6.9格里菲斯理論 6.10統(tǒng)一強度理論 *6.11摩擦材料廣義非線性強度準(zhǔn)則 6.12三維霍克-布朗強度準(zhǔn)則 6.12.1雙參數(shù)偏平面函數(shù) 6.12.2修正三維霍克-布朗強度準(zhǔn)則 習(xí)題與思考題 7巖石本構(gòu)關(guān)系 7.1平衡方程和幾何方程 7.1.1平衡方程 7.1.2幾何方程 7.1.3邊界條件 7.2巖石彈性本構(gòu)關(guān)系 7.2.1各向同性線彈性本構(gòu)關(guān)系 7.2.2各向異性線彈性本構(gòu)關(guān)系 7.2.3各向同性非線彈性本構(gòu)關(guān)系 7.3巖石塑性本構(gòu)關(guān)系 7.3.1屈服條件 7.3.2加卸載準(zhǔn)則與硬化規(guī)律 7.3.3全量型本構(gòu)關(guān)系 7.3.4增量型本構(gòu)關(guān)系 7.3.5塑性勢及流動法則 *7.3.6結(jié)構(gòu)面的彈塑性本構(gòu)關(guān)系 7.4巖石流變本構(gòu)關(guān)系 7.4.1基本元件的力學(xué)模型及本構(gòu)方程 7.4.2組合元件的力學(xué)模型及本構(gòu)方程 7.4.3流變力學(xué)模型識別 7.4.4巖石長期強度 習(xí)題與思考題 8巖石地下工程 8.1圍巖二次應(yīng)力狀態(tài)分析 8.1.1圍巖二次應(yīng)力狀態(tài)的彈性分布 8.1.2圍巖二次應(yīng)力狀態(tài)的彈塑性分布 |
8.1.3地下工程圍巖穩(wěn)定性判別 8.2圍巖壓力計算 8.2.1圍巖壓力的分類 8.2.2塑性形變壓力 8.2.3松動壓力 *8.2.4豎井圍巖壓力計算 8.3地下結(jié)構(gòu)設(shè)計方法 8.3.1結(jié)構(gòu)力學(xué)方法 8.3.2收斂-約束法 8.4地下工程施工理念與方法 8.4.1新奧法 8.4.2新意法 8.4.3挪威法 8.5地下硐室主要支護(hù)與加固技術(shù) 8.5.1錨桿(錨索) 8.5.2噴射混凝土 8.5.3拱架 8.5.4現(xiàn)澆混凝土 8.5.5超前支護(hù) 習(xí)題與思考題 9深部巖石工程 9.1巖體開挖力學(xué)響應(yīng)與影響要素 9.2深部巖體工程的賦存環(huán)境與力學(xué)特性 9.2.1深部“三高”環(huán)境 9.2.2深部巖體力學(xué)特性 9.3高地應(yīng)力硬巖巖爆 9.3.1巖爆的定義及分類 9.3.2板裂破壞強度準(zhǔn)則及劇烈程度判定 9.3.3巖爆傾向性分析與巖爆等級劃分 9.3.4巖爆現(xiàn)場監(jiān)測預(yù)警 9.3.5巖爆控制技術(shù) 9.4高地應(yīng)力軟巖大變形 9.4.1軟巖的定義 9.4.2高地應(yīng)力條件下軟巖大變形等級劃分 9.4.3高地應(yīng)力條件下軟巖大變形控制方法 9.4.4大變形特殊支護(hù)結(jié)構(gòu)及讓壓支護(hù)體系 9.5高地溫與巖體力學(xué)性質(zhì) 9.5.1高溫對巖石物理力學(xué)性質(zhì)的影響 9.5.2高地溫對巖體工程的影響及應(yīng)對措施 習(xí)題與思考題 10巖石地基工程 10.1巖石地基與基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式 10.1.1巖石地基 10.1.2基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式 10.1.3巖基上的荷載 *10.2巖石地基中的應(yīng)力分布 10.3巖石地基的沉降變形 10.3.1彈性半空間表面作用豎向集中力的位移解 10.3.2巖基上淺基礎(chǔ)的沉降 10.3.3嵌巖樁基礎(chǔ)的沉降 10.4巖石地基的承載力 10.4.1巖基承載的破壞形式 10.4.2巖基極限承載力計算 10.4.3巖基承載力的確定方法 10.4.4特殊條件下的巖基承載力 10.5巖石地基(壩基)的穩(wěn)定性 10.5.1巖基的穩(wěn)定性 10.5.2壩基的失穩(wěn)模式 10.5.3壩基的抗滑穩(wěn)定性計算 習(xí)題與思考題 11巖石邊坡工程 11.1邊坡與災(zāi)害 11.1.1邊坡變形破壞的演化階段 11.1.2邊坡破壞特征與分類 11.1.3邊坡災(zāi)害的后果 11.2邊坡穩(wěn)定性影響因素 11.2.1巖土體性質(zhì)與地質(zhì)結(jié)構(gòu) 11.2.2水的影響 11.2.3振動的影響 11.3巖石邊坡工程的行業(yè)特征及設(shè)計要求 11.3.1巖石邊坡工程的行業(yè)特征 11.3.2巖石邊坡的設(shè)計要求 11.4邊坡穩(wěn)定性評價指標(biāo)與設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 11.4.1邊坡穩(wěn)定性評價指標(biāo) 11.4.2設(shè)計安全系數(shù)的選用 11.5邊坡穩(wěn)定性分析方法 11.5.1定性分析圖解法 11.5.2結(jié)構(gòu)面控制型邊坡失穩(wěn)模式與分析 11.5.3二維極限平衡條分法 11.5.4三維極限平衡條分法 11.5.5穩(wěn)定性分析方法的選用原則 11.6邊坡防護(hù)與加固 11.6.1邊坡災(zāi)害防控原則 11.6.2邊坡災(zāi)害防控措施 11.7邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測 習(xí)題與思考題 12巖石動力學(xué) 12.1巖石動力學(xué)概述 12.2巖石動力學(xué)試驗方法 12.3巖石的動力強度 12.3.1巖石動態(tài)增強因子 12.3.2巖石動態(tài)強度準(zhǔn)則 12.4巖體工程中的應(yīng)力波理論 12.4.1應(yīng)力波基礎(chǔ)知識 12.4.2連續(xù)介質(zhì)內(nèi)一維應(yīng)力波傳播分析方法 12.4.3應(yīng)力波作用下節(jié)理本構(gòu)模型 12.4.4巖體內(nèi)應(yīng)力波傳播的等效連續(xù)介質(zhì)方法 12.4.5巖體內(nèi)應(yīng)力波傳播的位移不連續(xù)方法 12.5巖石動力學(xué)在工程中的應(yīng)用 12.5.1爆破破巖與爆破振動測試 12.5.2沖擊破巖 12.5.3聲波測試 習(xí)題與思考題 13巖石工程流固耦合 13.1流固耦合基本概念 13.2巖石的有效應(yīng)力 13.2.1巖石有效應(yīng)力基本模型 13.2.2巖石的雙重有效應(yīng)力 13.3裂隙巖體滲流規(guī)律 13.3.1含單裂隙巖體滲流規(guī)律 13.3.2含一組裂隙巖體滲流規(guī)律 13.3.3含多組裂隙巖體滲流規(guī)律 13.4三維應(yīng)力下裂隙滲流耦合機制 13.4.1裂隙巖體法向變形與滲流的耦合關(guān)系 13.4.2三維應(yīng)力下含單裂隙巖體滲流規(guī)律 13.4.3三維應(yīng)力下裂隙巖體滲流規(guī)律 13.5巖體流固耦合基本方程 13.5.1滲流連續(xù)性方程 13.5.2應(yīng)力平衡方程 13.5.3巖體流固耦合方程 13.6高壓流體致裂技術(shù)應(yīng)用 13.6.1非常規(guī)儲層改造中的水力壓裂 13.6.2采礦工程中的水力壓裂 13.6.3超臨界二氧化碳壓裂 習(xí)題與思考題 14巖石力學(xué)數(shù)值分析方法 14.1概述 14.2有限單元法 14.2.1有限單元法簡介 14.2.2有限元法求解問題的步驟與要點 14.2.3強度折減法與失穩(wěn)判據(jù) 14.2.4基于強度折減法的邊坡穩(wěn)定性分析實例 14.3有限差分法 14.3.1有限差分法簡介 14.3.2有限差分法求解問題的基本步驟 14.3.3FLAC軟件簡介 14.3.4軟弱圍巖隧道大變形分析實例 14.4離散單元法 14.4.1離散單元法簡介 14.4.2顆粒流基本理論 14.4.3接觸本構(gòu)模型與細(xì)觀參數(shù)選擇 14.4.4PFC軟件在巖石力學(xué)與工程領(lǐng)域的應(yīng)用 14.5連續(xù)-非連續(xù)單元法 14.5.1連續(xù)-非連續(xù)單元法簡介 14.5.2巖體損傷破裂的力學(xué)模型 14.5.3單元接觸檢測方法 14.5.4基于CDEM的三維臺階爆破全過程分析實例 14.6無單元伽遼金法 14.7數(shù)值流形法 14.8數(shù)值分析方法展望 習(xí)題與思考題 主要參考文獻(xiàn) 后記 |
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課程資源
《巖石力學(xué)》的數(shù)字課程與紙質(zhì)教材一體化設(shè)計,該數(shù)字課程內(nèi)容包括:擴(kuò)大知識面的參考知識點介紹、室內(nèi)及現(xiàn)場巖石力學(xué)試驗指導(dǎo)書、試驗視頻、計算例題、巖體工程分級及地下工程相關(guān)的計算APP等。
《巖石力學(xué)》通過二維碼方式植入了巖石與巖體基礎(chǔ)試驗過程視頻、地應(yīng)力測量方法示意動畫、試驗技術(shù)要求文件、巖石開挖應(yīng)力計算及工程巖體分級配套軟件等多項媒體內(nèi)容,教材中部分非核心的知識點也列入數(shù)字內(nèi)容中。
巖石力學(xué)的研究對象。主要是作為地質(zhì)體一部分的工程巖體。這種復(fù)雜的介質(zhì),處于多因素同時作用的地質(zhì)環(huán)境中,又受到工程活動的干擾,礦山工程的原型研究必然存在難以克服的問題,諸如:
(1)導(dǎo)致巖石變形和破壞的因素很多,如果抑止其余因素而只單獨研究某一因素的作用。就妨礙了理性認(rèn)識的深化。
(2)每個礦區(qū)的地質(zhì)及工程條件相差很大,某一礦區(qū)的試驗研究成果,很難直接用于其他礦區(qū)。
(3)就現(xiàn)有測試手段。不能探測全礦區(qū)尤其是深部巖體破壞狀態(tài),獲取全部資料。
(4)試驗研究周期長,花費人力及資金多。然而模擬研究卻可在一定程度上克服以上問題,因而成為了巖石力學(xué)研究中不可替代的有效方法之一 。