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 |