地下工程岩土变形破坏机理与控制 作者:陈洪凯,姚光华,王林峰,李少荣,廖云平,杨乐,任秀文,文光菊 著 出版时间:2016年版内容简介 本书采用了室内试验、现场调研、数值模拟和理论分析等研究手段,以重庆歌乐山轻轨一号线中梁山隧道以及丰盛场地下工程为研究对象,分析了地下工程开挖前后山体的应力场和位移场变化特性;将土质盖层塌陷简化为圆柱体,基于极限平衡理论构建了岩溶塌陷力学模型,提出了整体垮塌型岩溶塌陷的稳定性判据;实施了降水致塌岩溶模型试验,分析了溶洞真空负压的变化规律,提出了确定真空负压的经验公式;针对地下工程钻爆法施工,研究了爆破动荷载对滑坡和危岩的影响;研发了地面塌陷监测装置、地表沉降观测装置、危岩滑坡灾害监测预警的压电式应力采集传感器和危岩滑坡应力采集传感器、防岩爆隧道掘进方法、可回收柔性锚杆及仰斜式锚杆注浆装置等地质环境保护新技术新方法。目录第1章 地下工程岩土变形破坏机理与控制研究评述1.1研究背景1.2研究现状1.2.1地下工程建设对应力场和变形场影响研究1.2.2围岩断裂损伤特性研究1.2.3地下工程施工诱发地面塌陷机制研究1.2.4地下工程施工爆破对地表环境影响研究1.2.5地下工程楔形体灾害研究现状1.2.6地下工程围岩变形控制和监测技术研究1.3主要研究内容第2章 地下工程建设引起的应力场及变形场变化规律研究——歌乐山轻轨1号线中梁山隧道2.1工程概况2.1.1隧道结构2.1.2地质构造2.2隧址区域概况2.3隧道区域地质环境2.3.1地形及地貌2.3.2地质构造2.3.3地层及岩性2.3.4水文地质2.3.5地震及不良地质2.4地质模型与有限元模型2.4.1歌乐山三维地质模型2.4.2中梁山隧道模型2.5计算条件2.5.1材料参数2.5.2接触关系2.5.3边界条件与荷载2.5.4水平侧压力系数2.5.5屈服准则2.6模拟结果2.6.1计算结果规定2.6.2初始地应力场2.6.3位移场分析2.7不同地质构造不同岩性敏感性分析2.7.1不同地质构造影响2.7.2不同岩性影响第3章 地下工程建设引起的应力场及变形场变化规律研究——丰盛场地下工程3.1工程概况3.1.1地形地貌3.1.2地层岩性3.1.3水文地质条件3.1.4煤层分布3.2地质构造及地震3.2.1褶皱3.2.2断层3.2.3地震3.3丰盛场地表灾害概况及分析3.3.1地面塌陷3.3.2水资源漏失3.4丰盛场数值模型建立3.4.1三维几何模型的构建3.4.2地层的添加3.4.3数值模拟工况拟定3.5模拟参数的选取3.6丰盛场数值模拟结果及分析3.6.1不同埋深隧道开挖应力结果分析3.6.2不同埋深隧道开挖位移结果分析3.6.3不同埋深施工的分析3.6.4不同岩性下变形场分析第4章 地下工程围岩变形与损伤特性研究4.1不同应力条件下砂岩的变形与破坏特性4.1.1试验设备与试件的制备4.1.2单轴拉伸试验4.1.3单轴压缩试验4.1.4三轴压缩试验4.1.5强度包络线4.2不同地质条件下地下工程围岩变形与损伤特性4.2.1地下工程开挖引起围岩应力重分布4.2.2基于霍克—布朗准则的地下工程开挖引起的围岩参数劣化4.2.3不同地质条件下地下工程围岩变形与损伤特性4.2.4数值计算结果分析4.3地下工程施工爆破围岩损伤分区4.3.1爆破荷载下损伤变量定义4.3.2爆破损伤作用分区4.3.3工程实例分析第5章 岩溶塌陷与地裂缝的形成机制研究5.1岩溶塌陷分类及形成条件5.1.1岩溶地面塌陷的形成条件5.1.2岩溶塌陷的分类5.1.3岩溶塌陷的形成机制分类研究及其主要特征5.1.4岩溶塌陷的形态特征与规模5.2地下工程建设诱发岩溶塌陷形成机制5.2.1地下工程建设诱发岩溶塌陷模式5.2.2直接垮塌型岩溶塌陷形成机制5.2.3地下水位位置对岩溶塌陷的影响分析5.2.4地下水位位于溶洞上覆盖层土体之下5.2.5地下水位位于溶洞上覆盖层土体表面5.2.6地下水位位于溶洞上覆盖层土体之中5.3歌乐山余家湾水库岩溶塌陷算例分析5.3.1歌乐山余家湾水库岩溶塌陷概况5.3.2歌乐山余家湾水库岩溶塌陷诱发因素分析5.3.3歌乐山余家湾水库岩溶塌陷机制分析及判据计算5.3.4歌乐山余家湾水库岩溶塌陷形成过程5.4地下水降落诱发地面塌陷模型试验5.4.1试验模型设计5.4.2试验工况与仪器介绍5.4.3试验过程及结果5.4.4试验结果分析5.4.5水位差不同情况下的真空负压力实测值与计算值比较分析5.5地裂缝形成机制5.5.1重庆地区地下工程建设诱发地裂缝形成条件5.5.2地裂缝形态研究第6章 隧道施工爆破对地表危岩滑坡的影响研究6.1考虑隧道施工爆破荷载的滑坡传递系数修正法6.2滑坡稳定性对隧道施工爆破响应特性6.2.1分析模型6.2.2结果分析6.3多次爆破能量下滑块位移法6.3.1滑坡振动物理模型及滑动机理6.3.2爆破地震波能量衰减分析6.3.3滑坡体振动过程能量分析6.3.4滑坡爆破振动位移与振动破坏判据6.3.5工程实例分析6.4滑塌式危岩清除爆破动力稳定性分析方法6.4.1时程法分析滑塌式危岩动稳定性原理6.4.2危岩体爆破动力的确定6.4.3工程实例分析6.5地下工程爆破对危岩稳定性的影响研究6.5.1危岩主控结构面假定及爆破荷载计算6.5.2危岩动力稳定性计算方法6.5.3工程实例分析第7章 地下工程爆破振动对地表建筑物振动位移研究7.1爆破振动下等效加速度计算7.2爆破振动条件下建筑物动力特性7.3工程实例分析第8章 地下工程楔形体的形成机制研究8.1地下工程楔形体形成机制8.1.1地质因素8.1.2人为因素8.2地下工程楔形体识别方法8.2.1赤平极射投影法8.2.2滑动方式的判定8.2.3算例分析8.3关键块体力学分析8.3.1力学分析8.3.2块体的运动学分析8.4算例分析第9章 基于地下工程施工控制的地质环境保护技术9.1地下工程施工方法介绍9.1.1新奥法9.1.2明挖法9.1.3盾构施工9.1.4掘进机法9.2地表位移控制技术9.2.1地表下沉控制技术9.2.2围岩补强技术9.2.3超前支护技术9.3围岩变形控制技术9.3.1围岩变形控制要点9.3.2整体现浇衬砌9.3.3掌子面超前注浆加固技术9.3.4冻结法加固围岩9.4城市隧道开挖钻爆施工围岩控制爆破技术9.4.1常用的控制爆破技术9.4.2爆破控制技术原理——屏蔽原理9.4.3一种新型城市隧道爆破控制技术第10章 地下工程地质环境保护监测技术10.1常见监测技术介绍10.2地下工程地质环境保护监测新技术10.2.1针入式土体分层沉降测量装置10.2.2一种塌陷监测新方法参考文献 上一篇: 地下工程施工技术 第二版 姜玉松 主编 2015年版 下一篇: 隧道及地下工程建设丛书 地下工程平衡稳定理论与应用