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米仓山隧道岩爆综合集成预测及处治措施研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 研究意义及选题依据第11-12页
        1.1.1 研究意义第11页
        1.1.2 选题依据第11-12页
    1.2 国内外岩爆研究现状第12-17页
        1.2.1 区域高地应力分布特征与判识研究第12-13页
        1.2.2 地应力场数值反演分析研究第13-14页
        1.2.3 岩爆预测方法研究第14-15页
        1.2.4 岩爆防治措施作用机理及方案研究第15-17页
    1.3 研究内容、思路及技术路线第17-22页
        1.3.1 研究内容第17-18页
        1.3.2 思路及技术路线第18-22页
第2章 米仓山隧道工程地质条件第22-33页
    2.1 地形地貌第22-24页
    2.2 地层岩性第24-27页
        2.2.1 第四系全新统第24-25页
        2.2.2 古生界寒武系中统第25页
        2.2.3 古生界寒武系下统第25-27页
    2.3 地质构造第27-31页
        2.3.1 区域地质构造背景第27-28页
        2.3.2 场地地质构造第28-31页
    2.4 .水文地质条件第31-32页
        2.4.1 地表水第31页
        2.4.2 地下水第31-32页
    2.5 围岩分级第32-33页
第3章 米仓山隧道岩石岩爆倾向性研究第33-41页
    3.1 室内岩石力学试验第33-37页
        3.1.1 岩石单轴压缩试验第34-36页
        3.1.2 巴西劈裂实验第36-37页
    3.2 岩石岩爆倾向性分析第37-39页
        3.2.1 脆性系数分析第37页
        3.2.2 弹性应变能指数Wet第37-39页
    3.3 本章小结第39-41页
第4章 米仓山隧道初始地应力场研究第41-60页
    4.1 米仓山隧道区域构造应力场特征第41-42页
    4.2 基于实测地应力的高地应力分布特征与判识研究第42-48页
        4.2.1 地应力水压致裂法测试第42-46页
        4.2.2 地应力判识第46-48页
    4.3 隧址区初始地应力场反演分析第48-58页
        4.3.1 数值计算依据第48-49页
        4.3.2 数值计算及结果验证第49-52页
        4.3.3 基于数值模拟的隧道地应力场特征分析第52-58页
    4.4 隧址区高地应力分布特征及判识研究第58-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第5章 米仓山隧道岩爆综合集成预测第60-86页
    5.1 米仓山隧道岩爆预测的地质综合分析法研究第60-65页
        5.1.1 岩爆影响因素第60-62页
        5.1.2 米仓山隧道岩爆灾害情况记录第62-63页
        5.1.3 米仓山隧道地质综合分析预测岩爆成果分析第63-65页
    5.2 米仓山隧道岩爆预测的应力强度比法研究第65-74页
        5.2.1 应力强度比法第65页
        5.2.2 米仓山隧道施工二次应力场研究第65-73页
        5.2.3 应力强度比法岩爆预测结果第73-74页
    5.3 基于TSP超前地质预报的AHP-FUZZY岩爆综合预测第74-84页
        5.3.1 TSP超前地质预报原理第74-75页
        5.3.2 AHP-FUZZY法第75-76页
        5.3.3 基于TSP超前地质预报的AHP-FUZZY岩爆预测模型的建立第76-79页
        5.3.4 现场实例分析第79-84页
    5.4 本章小结第84-86页
第6章 米仓山隧道岩爆处治措施研究第86-95页
    6.1 米仓山隧道岩爆分级方案第86-87页
    6.2 岩爆防治原则第87-88页
    6.3 隧道岩爆预警-防治技术概况第88-92页
        6.3.1 隧道岩爆预警技术第88-89页
        6.3.2 隧道岩爆防治技术第89-92页
    6.4 米仓山隧道岩爆预警-预防机制第92-93页
    6.5 米仓山隧道岩爆处治措施建议第93-95页
结论与展望第95-97页
致谢第97-98页
参考文献第98-103页
攻读学位期间取得学术成果第103-104页
附录第104-108页

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