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 |