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拉林铁路桑珠岭隧道地应力场分析及岩爆预测研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 前言第13-26页
    1.1 选题依据及研究意义第13-15页
        1.1.1 选题依据第13-14页
        1.1.2 研究意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-23页
        1.2.1 地应力理论研究现状第15-16页
        1.2.2 地应力实测技术研究现状第16页
        1.2.3 地应力场反演研究现状第16-18页
        1.2.4 河谷地应力场研究现状第18-19页
        1.2.5 岩爆预测研究现状第19-22页
        1.2.6 岩爆防治研究现状第22-23页
    1.3 研究内容及技术路线第23-26页
        1.3.1 主要研究内容第23-24页
        1.3.2 技术路线第24-26页
第2章 区域地质环境第26-48页
    2.1 自然地理条件第26-27页
        2.1.1 地形地貌第26-27页
        2.1.2 气象水文第27页
    2.2 地质背景第27-32页
        2.2.1 大地构造位置第27-28页
        2.2.2 区域构造形迹群组合特征及构造格局第28-30页
        2.2.3 地层岩性第30-32页
    2.3 区域断裂构造分布第32-34页
    2.4 区域构造及构造应力场演化第34-38页
        2.4.1 前震旦纪至古生代—古冈瓦纳大陆边缘海盆发展阶段第35-36页
        2.4.2 晚二叠世至早侏罗世—特提斯洋盆的形成与发展阶段第36页
        2.4.3 侏罗至白垩纪—特提斯洋盆的发展与消亡阶段第36-37页
        2.4.4 早第三纪至中新世—地壳缩短加厚阶段第37页
        2.4.5 上新世至第四纪—喜马拉雅山和青藏高原大幅隆升阶段第37-38页
    2.5 雅鲁藏布江中游河谷演化第38-39页
    2.6 区域地震活动基本特征第39-43页
        2.6.1 区域地震活动带第39-40页
        2.6.2 区域强震活动分布特征第40-41页
        2.6.3 区域地震活动序列特征第41-42页
        2.6.4 地震活动时空迁移特征第42-43页
    2.7 区域运动及形变特征第43-46页
        2.7.1 区域GPS形变监测点分布及观测情况第43-44页
        2.7.2 区域GPS形变监测结果分析第44-45页
        2.7.3 雅鲁藏布江断裂带对地应力场分布的控制作用第45-46页
    2.8 本章小结第46-48页
第3章 隧址区地质条件第48-58页
    3.1 工程概况及地理位置第48页
    3.2 地形地貌第48-49页
    3.3 地层岩性第49-52页
    3.4 地质构造第52-53页
    3.5 水文地质条件第53-54页
        3.5.1 地表水第53-54页
        3.5.2 地下水第54页
        3.5.3 水化学特征第54页
    3.6 岩体物理力学参数取值第54-58页
第4章 隧址区现今地应力场特征分析第58-71页
    4.1 区域主应力方向分析第58-62页
        4.1.1 区域构造应力场分析第58-59页
        4.1.2 中国大陆地壳应力环境基础数据第59-60页
        4.1.3 震源机制解反映的现今应力场第60-62页
        4.1.4 断层力学理论判别主应力方向第62页
    4.2 水压致裂法地应力实测第62-65页
        4.2.1 测点位置及工程地质条件第62页
        4.2.2 水压致裂法地应力测量第62-64页
        4.2.3 实测地应力资料可靠性分析第64-65页
    4.3 实测地应力数据的统计分析第65-69页
        4.3.1 实测地应力资料的收集第65-66页
        4.3.2 研究区最大水平主应力方向的总体特征第66-67页
        4.3.3 竖向应力随埋深分布规律第67-68页
        4.3.4 最大水平主应力随埋深分布规律第68-69页
        4.3.5 最小水平主应力随埋深分布规律第69页
    4.4 本章小结第69-71页
第5章 隧址区地应力场三维反演分析第71-102页
    5.1 地应力场回归分析原理第71-72页
    5.2 地应力场三维回归分析第72-75页
        5.2.1 三维地质力学模型的建立第72页
        5.2.2 边界条件的施加第72-74页
        5.2.3 主应力方向的确定第74-75页
    5.3 隧址区地应力场反演结果分析第75-80页
        5.3.1 地应力场多元回归结果第75-76页
        5.3.2 隧址区地应力场分布特征第76-80页
    5.4 隧址区地应力场反演结果可靠性综合评价第80-85页
        5.4.1 主应力方向可靠性评价第80-81页
        5.4.2 实测钻孔地应力实测值与计算值对比分析第81-83页
        5.4.3 反演分析结果与实测地应力数据统计结果对比分析第83-84页
        5.4.4 影响地应力场分布的因素分析第84-85页
    5.5 河谷岸坡地应力场特性研究第85-93页
        5.5.1 河谷岸坡地应力场总体分布规律第85-86页
        5.5.2 河谷岸坡地应力场分区特征第86-91页
        5.5.3 河谷岸坡地应力场河谷影响区范围分析第91-92页
        5.5.4 近河谷区高地应力现象第92-93页
    5.6 隧道轴线方向地应力场特征分析与应力状态划分第93-100页
        5.6.1 桑珠岭隧道轴线方向地应力分布特征第93-95页
        5.6.2 隧道工程中常用的划分高低地应力方法第95-97页
        5.6.3 桑珠岭隧道轴线方向地应力状态划分第97-100页
    5.7 本章小结第100-102页
第6章 桑珠岭隧道岩爆预测研究第102-132页
    6.1 桑珠岭隧道岩爆影响因素分析第102-105页
        6.1.1 高地应力第102-103页
        6.1.2 岩石结构及岩体特征第103页
        6.1.3 隧道断面几何形状第103-104页
        6.1.4 地温情况第104-105页
        6.1.5 地下水条件第105页
    6.2 隧道围岩岩爆的能量法预测分析第105-109页
        6.2.1 能量法原理及方法概述第105-108页
        6.2.2 能量法岩爆预测结果分析第108-109页
    6.3 隧道围岩岩爆预测的应力强度比法第109-113页
        6.3.1 应力强度比法原理及方法第109-110页
        6.3.2 应力强度比法预测结果分析第110-113页
    6.4 隧道围岩岩爆预测的强度应力比法第113-124页
        6.4.1 强度应力比法原理及方法第113-114页
        6.4.2 完整岩体的隧道开挖应力场模拟第114-119页
        6.4.3 考虑结构面组合的隧道开挖应力场模拟第119-124页
        6.4.4 强度应力比法岩爆预测结果分析第124页
    6.5 岩爆综合预测分析第124-129页
    6.6 岩爆灾害防治措施第129-130页
    6.7 本章小结第130-132页
结论第132-134页
致谢第134-135页
参考文献第135-141页
攻读学位期间取得学术成果第141页

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