引汉济渭工程超长深埋隧道岩爆防治技术研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题背景 | 第11-12页 |
1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.3.1 岩爆的定义 | 第13-14页 |
1.3.2 岩爆的类型 | 第14-15页 |
1.3.3 岩爆烈度分级 | 第15-16页 |
1.3.4 岩爆形成机制的研究现状 | 第16页 |
1.3.5 岩爆防治技术的研究现状 | 第16-18页 |
第2章 研究区工程地质条件 | 第18-30页 |
2.1 地形地貌 | 第18-19页 |
2.2 地层岩性 | 第19-22页 |
2.3 地质构造 | 第22-26页 |
2.3.1 褶皱构造 | 第22-23页 |
2.3.2 断裂构造 | 第23-26页 |
2.3.3 推覆构造 | 第26页 |
2.3.4 节理 | 第26页 |
2.4 地应力特征分析与评价 | 第26-28页 |
2.4.1 根据地质构造形态分析 | 第26页 |
2.4.2 根据震源机制解分析 | 第26-27页 |
2.4.3 根据微构造法及岩石组构分析 | 第27页 |
2.4.4 深孔地应力测试 | 第27-28页 |
2.4.5 地应力评价 | 第28页 |
2.5 岩石物理力学性质 | 第28-30页 |
第3章 岩爆特征及规律统计 | 第30-43页 |
3.1 岩爆发生记录 | 第30页 |
3.2 岩爆烈度 | 第30-38页 |
3.3 岩爆类型 | 第38-41页 |
3.3.1 按岩爆规模划分 | 第38页 |
3.3.2 按岩体破坏方式划分 | 第38-39页 |
3.3.3 按地应力场特征划分 | 第39-41页 |
3.4 岩爆特征及规律 | 第41-43页 |
3.4.1 声响特征 | 第41页 |
3.4.2 爆坑、爆落体及破裂面特征 | 第41-42页 |
3.4.3 岩爆在横断面上的分布规律 | 第42页 |
3.4.4 岩爆时空规律 | 第42页 |
3.4.5 岩爆与围岩性质的关系 | 第42页 |
3.4.6 岩爆与隧道埋深的关系 | 第42-43页 |
第4章 岩爆机理的数值模拟分析 | 第43-49页 |
4.1 选取隧洞横断面 | 第43-44页 |
4.2 建立数值计算模型 | 第44-45页 |
4.3 选取数值计算参数 | 第45-46页 |
4.4 数值计算方案 | 第46页 |
4.5 数值计算结果及分析 | 第46-47页 |
4.6 岩爆机理分析 | 第47-49页 |
第5章 岩爆成因及影响因素分析 | 第49-55页 |
5.1 岩爆成因分析 | 第49-50页 |
5.2 岩爆影响因素分析 | 第50-55页 |
5.2.1 地层岩性 | 第50页 |
5.2.2 地质构造 | 第50-51页 |
5.2.3 结构面 | 第51页 |
5.2.4 隧洞埋深 | 第51-52页 |
5.2.5 地下水 | 第52页 |
5.2.6 浅表生改造 | 第52-53页 |
5.2.7 隧洞断面形状 | 第53页 |
5.2.8 隧洞施工工艺 | 第53-55页 |
第6章 岩爆防治技术研究 | 第55-68页 |
6.1 改变围岩物理力学性质 | 第55-57页 |
6.1.1 水软化围岩的机理分析 | 第55页 |
6.1.2 围岩软化后的应力分布特征 | 第55-57页 |
6.2 改变围岩应力状态 | 第57-58页 |
6.3 选择合理的支护方案 | 第58-62页 |
6.3.1 设计方案 | 第58-60页 |
6.3.2 数值计算模型 | 第60-61页 |
6.3.3 数值计算参数 | 第61页 |
6.3.4 数值计算结果及分析 | 第61-62页 |
6.4 钻爆法施工 | 第62-64页 |
6.4.1 钻爆法施工简介 | 第62-63页 |
6.4.2 钻爆法施工对岩爆的影响分析 | 第63-64页 |
6.4.3 钻爆法施工方案的选择 | 第64页 |
6.5 TBM法施工 | 第64-65页 |
6.6 其它辅助措施 | 第65页 |
6.6.1 设置临时防护措施 | 第65页 |
6.6.2 及时清除危岩 | 第65页 |
6.6.3 合理安排避让时间 | 第65页 |
6.6.4 加强现场施工人员安全教育 | 第65页 |
6.7 不同烈度岩爆的综合防治措施建议 | 第65-68页 |
6.7.1 钻爆法施工段综合防治措施建议 | 第65-66页 |
6.7.2 TBM法施工段综合防治措施建议 | 第66-68页 |
结论 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |