高應(yīng)力大型地下洞室群設(shè)計方法
定 價:298 元
叢書名:巖石力學(xué)與工程研究著作叢書
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- 作者:馮夏庭等
- 出版時間:2024/3/1
- ISBN:9787030746795
- 出 版 社:科學(xué)出版社
- 中圖法分類:TU929
- 頁碼:513
- 紙張:
- 版次:1
- 開本:B5
本書面向高應(yīng)力大型地下洞室群穩(wěn)定性分析理論與優(yōu)化設(shè)計方法領(lǐng)域,針對高應(yīng)力大型地下洞室群開挖中容易出現(xiàn)的圍巖深層破裂、大面積片幫、大體積塌方、大深度松弛、大剪切變形等工程難題,系統(tǒng)闡述了高應(yīng)力大型地下洞室群的優(yōu)化設(shè)計方法、巖石力學(xué)試驗與測試方法、穩(wěn)定性分析與優(yōu)化設(shè)計方法、變形破壞預(yù)警方法,以及圍巖深層破裂、片幫、錯動帶變形破壞與柱狀節(jié)理巖體卸荷松弛等分析預(yù)測與優(yōu)化設(shè)計方法,介紹了這些理論和技術(shù)成功應(yīng)用于白鶴灘水電站地下洞室群深層破裂、大面積片幫、軟弱錯動帶變形破壞、柱狀節(jié)理巖體松弛與塌方等關(guān)鍵穩(wěn)定性難題的優(yōu)化設(shè)計。
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馮夏庭,,F(xiàn)任東北大學(xué)校長,兼任國際地質(zhì)工程聯(lián)合會主席、中國巖石力學(xué)與工程學(xué)會理事長。在深部地下工程穩(wěn)定性分析理論、設(shè)計計算方法、工程實驗技術(shù)以及巖爆監(jiān)測預(yù)警與動態(tài)控制等方面做出了突出貢獻。榮獲國際巖土力學(xué)計算機方法和進展協(xié)會杰出貢獻獎。2019年當(dāng)選中國工程院院士。
目錄
序
前言
第1章 緒論 1
1.1 大型地下洞室群發(fā)展概況 1
1.2 大型地下洞室群的復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境條件 3
1.3 高應(yīng)力大型地下洞室群穩(wěn)定性分析與優(yōu)化設(shè)計的研究進展 10
1.3.1 高應(yīng)力強卸荷下大型地下洞室群圍巖變形破壞機制 10
1.3.2 高應(yīng)力大型地下洞室群圍巖穩(wěn)定性分析方法 12
1.3.3 高應(yīng)力大型地下洞室群優(yōu)化設(shè)計方法 14
1.3.4 高應(yīng)力大型地下洞室群監(jiān)測預(yù)警方法 15
1.3.5 高應(yīng)力大型地下洞室群圍巖動態(tài)反饋與優(yōu)化控制技術(shù) 16
1.4 本書主要內(nèi)容 17
參考文獻 18
第2章 高應(yīng)力大型地下洞室群工程設(shè)計方法 23
2.1 巖石工程設(shè)計方法 23
2.1.1 巖石工程流程式設(shè)計方法 23
2.1.2 模型與方法矩陣分類方法 25
2.2 高應(yīng)力大型地下洞室群七步流程式設(shè)計 28
2.3 技術(shù)審查方法 34
2.3.1 大型地下洞室群工程區(qū)場地特征與約束條件分析審查方法 34
2.3.2 大型地下洞室群室內(nèi)巖石力學(xué)試驗技術(shù)審查方法 35
2.3.3 大型地下洞室群原位觀測設(shè)計審查方法 36
2.3.4 大型地下洞室群穩(wěn)定性動態(tài)優(yōu)化設(shè)計的數(shù)值分析審查方法 38
參考文獻 39
第3章 高應(yīng)力大型地下洞室群典型工程 40
3.1 白鶴灘水電站地下洞室群 40
3.1.1 工程概況 40
3.1.2 廠址區(qū)域洞室群結(jié)構(gòu)特征與工程地質(zhì)條件 43
3.1.3 導(dǎo)流洞室群結(jié)構(gòu)特征與工程地質(zhì)條件 45
3.1.4 主要穩(wěn)定性風(fēng)險與設(shè)計難題 50
3.2 拉西瓦水電站地下洞室群 52
3.2.1 工程概況 52
3.2.2 廠址區(qū)域主要工程地質(zhì)條件 54
3.2.3 主要穩(wěn)定性風(fēng)險與設(shè)計難題 56
3.3 錦屏二級水電站地下洞室群 57
3.3.1 工程概況 57
3.3.2 廠址區(qū)域主要工程地質(zhì)條件 59
3.3.3 主要穩(wěn)定性風(fēng)險與設(shè)計難題 62
3.4 雙江口水電站地下洞室群 64
3.4.1 工程概況 64
3.4.2 廠址區(qū)域主要工程地質(zhì)條件 65
3.4.3 主要穩(wěn)定性風(fēng)險與設(shè)計難題 65
參考文獻 68
第4章 高應(yīng)力大型地下洞室群巖石力學(xué)試驗與原位測試方法 69
4.1 工程區(qū)巖體三維地應(yīng)力場識別方法 69
4.1.1 工程區(qū)巖體三維地應(yīng)力測量方法 69
4.1.2 工程區(qū)巖體三維地應(yīng)力反演分析流程 73
4.1.3 基于巖體應(yīng)力型破壞的地應(yīng)力特征估計方法 75
4.1.4 深切河谷區(qū)巖體三維地應(yīng)力場非線性反演分析方法 77
4.1.5 實例分析:白鶴灘水電站右岸廠址區(qū)域三維地應(yīng)力反演分析 80
4.2 高應(yīng)力大型地下洞室群圍巖變形破壞機制試驗方法 91
4.2.1 高應(yīng)力大型地下洞室群圍巖取樣方法 92
4.2.2 高應(yīng)力大型地下洞室群圍巖變形破壞機制的真三軸試驗方法 95
4.2.3 高應(yīng)力大型地下洞室群軟弱構(gòu)造帶變形破壞機制的室內(nèi)試驗方法 97
4.3 高應(yīng)力大型地下洞室群圍巖原位破裂與松弛測試方法 106
4.3.1 高應(yīng)力大型地下洞室群圍巖內(nèi)部破裂的數(shù)字鉆孔攝像測試方法 106
4.3.2 高應(yīng)力大型地下洞室群圍巖微破裂的微震監(jiān)測方法 109
4.3.3 高應(yīng)力大型地下洞室群圍巖松弛的聲波測試方法 113
4.4 高應(yīng)力大型地下洞室群圍巖典型破裂模式的監(jiān)測設(shè)計方法 115
4.4.1 高應(yīng)力大型地下洞室群圍巖深層破裂觀測設(shè)計 115
4.4.2 高應(yīng)力大型地下洞室圍巖片幫破裂觀測設(shè)計 115
4.4.3 軟弱構(gòu)造帶影響下洞室圍巖卸荷變形破壞原位觀測設(shè)計 119
4.4.4 柱狀節(jié)理巖體大深度時效卸荷松弛原位綜合監(jiān)測設(shè)計 124
參考文獻 126
第5章 高應(yīng)力大型地下洞室群穩(wěn)定性分析與優(yōu)化設(shè)計方法 128
5.1 高應(yīng)力大型地下洞室群圍巖破壞準(zhǔn)則與力學(xué)模型 128
5.1.1 高應(yīng)力硬巖真三軸破壞準(zhǔn)則 129
5.1.2 高應(yīng)力大型地下洞室群巖體彈脆塑性力學(xué)模型 130
5.2 巖體破裂程度評價指標(biāo) 132
5.2.1 描述巖體破裂深度與程度的破壞度指標(biāo) 132
5.2.2 巖體破裂程度應(yīng)用方法 133
5.3 大型地下洞室群三維數(shù)值計算分析方法 135
5.3.1 高應(yīng)力下復(fù)雜地質(zhì)結(jié)構(gòu)和大型地下洞室群三維建模概化方法 135
5.3.2 大型地下洞室群巖體力學(xué)模型選擇與參數(shù)賦值方法 139
5.3.3 高應(yīng)力大型地下洞室群開挖與支護過程數(shù)值模擬方法 140
5.3.4 實例分析:雙江口水電站地下廠房數(shù)值計算模擬分析 143
5.4 大型地下洞室群巖體力學(xué)參數(shù)三維智能反演方法 151
5.4.1 多源信息融合的巖體力學(xué)參數(shù)三維智能反演原理 152
5.4.2 大型地下洞室群巖體力學(xué)參數(shù)三維智能反演技術(shù)要點 153
5.4.3 巖體力學(xué)參數(shù)三維智能反演流程 154
5.4.4 實例分析:白鶴灘水電站左岸地下典型洞段巖體力學(xué)參數(shù)反演 156
5.5 高應(yīng)力大型地下洞室群開挖支護優(yōu)化的裂化-抑制方法 158
5.5.1 高應(yīng)力大型地下洞室群堅硬圍巖破壞規(guī)律與特征 159
5.5.2 大型地下洞室圍巖破裂控制的裂化-抑制方法 162
5.5.3 實例分析:拉西瓦水電站母線洞環(huán)向開裂抑制優(yōu)化設(shè)計 167
5.6 高應(yīng)力大型地下洞室群動態(tài)反饋分析方法 168
5.6.1 大型地下洞室群動態(tài)反饋分析與優(yōu)化設(shè)計方法 169
5.6.2 實例分析:錦屏二級水電站地下廠房與母線洞交叉洞反饋分析
與優(yōu)化設(shè)計 172
參考文獻 176
第6章 高應(yīng)力大型地下洞室群變形破壞預(yù)警方法 178
6.1 引言 178
6.2 基于微震監(jiān)測的大型地下洞室群破壞預(yù)警方法 179
6.2.1 基于微震參數(shù)的圍巖破裂風(fēng)險預(yù)警方法 179
6.2.2 實例分析1:爆破開挖下白鶴灘水電站母線洞圍巖破裂預(yù)警 181
6.2.3 實例分析2:白鶴灘水電站地下廠房區(qū)域C3錯動帶破裂預(yù)警 189
6.3 基于安全管理等級的大型地下洞室群變形預(yù)警方法 199
6.3.1 安全管理等級的預(yù)警指標(biāo) 199
6.3.2 安全管理等級的使用方法 201
6.3.3 實例分析:錦屏二級水電站地下廠房圍巖變形預(yù)警 202
參考文獻 206
第7章 高應(yīng)力大型地下洞室圍巖深層破裂分析預(yù)測與優(yōu)化設(shè)計 207
7.1 引言 207
7.2 高應(yīng)力大型地下洞室圍巖深層破裂機制 209
7.2.1 大型地下洞室圍巖深層破裂應(yīng)力路徑 210
7.2.2 大型地下洞室圍巖深層破裂機制 214
7.3 高應(yīng)力大型地下洞室圍巖深層破裂預(yù)測分析 224
7.3.1 描述大型地下洞室圍巖深層破裂的力學(xué)模型與RFD指標(biāo) 225
7.3.2 大型地下洞室圍巖破裂深度隨洞室分層分部開挖的演化規(guī)律 225
7.4 高應(yīng)力大型地下洞室圍巖深層破裂過程原位綜合監(jiān)測 230
7.5 高應(yīng)力大型地下洞室圍巖深層破裂控制的開挖支護優(yōu)化設(shè)計 246
7.5.1 大型地下洞室圍巖深層破裂開挖支護優(yōu)化設(shè)計 247
7.5.2 實例分析 248
參考文獻 251
第8章 高應(yīng)力大型地下洞室群圍巖片幫破壞分析與優(yōu)化設(shè)計 253
8.1 引言 253
8.2 高應(yīng)力大型地下洞室群圍巖片幫破壞機制 255
8.2.1 基于表面掃描的片幫細觀破裂機制 255
8.2.2 基于真三軸加卸荷試驗的圍巖片幫破壞機制 256
8.3 高應(yīng)力大型地下洞室片幫風(fēng)險預(yù)測與分析 267
8.3.1 高應(yīng)力大型地下洞室圍巖片幫風(fēng)險預(yù)測 267
8.3.2 高應(yīng)力大型地下洞室圍巖片幫演化過程分析 272
8.3.3 高應(yīng)力大型地下洞室圍巖大面積片幫破壞特征與規(guī)律分析 287
8.4 大型地下洞室圍巖片幫過程控制的開挖支護優(yōu)化設(shè)計 298
8.4.1 開挖支護優(yōu)化設(shè)計原則 298
8.4.2 實例分析 299
參考文獻 308
第9章 高應(yīng)力大型地下洞室群錯動帶變形破壞分析與優(yōu)化設(shè)計 310
9.1 引言 310
9.2 高應(yīng)力大型地下洞室群錯動帶變形破壞規(guī)律與機制 313
9.2.1 高應(yīng)力卸荷下錯動帶變形破壞規(guī)律與機制 315
9.2.2 高應(yīng)力大型地下洞室錯動帶巖體變形破壞機制分析 336
9.3 高應(yīng)力大型地下洞室群錯動帶巖體變形破壞預(yù)測分析 340
9.3.1 錯動帶卸荷變形破壞力學(xué)模型 340
9.3.2 高應(yīng)力大型地下洞室群開挖錯動帶巖體破壞演化過程預(yù)測 350
9.4 高應(yīng)力大型地下洞室群錯動帶巖體變形破壞過程原位觀測 356
9.4.1 錯動帶巖體結(jié)構(gòu)-應(yīng)力型塌方基本情況 356
9.4.2 錯動帶巖體應(yīng)力-結(jié)構(gòu)型塌方破壞時空演化過程 356
9.4.3 基于原位綜合觀測信息的錯動帶巖體破裂時空演化機制 364
9.5 高應(yīng)力大型地下洞室群錯動帶巖體開挖與支護優(yōu)化設(shè)計 366
9.5.1 錯動帶巖體變形破壞控制的開挖與支護優(yōu)化 366
9.5.2 實例分析 368
參考文獻 370
第10章 高應(yīng)力隧洞柱狀節(jié)理巖體卸荷松弛分析與優(yōu)化設(shè)計 372
10.1 引言 372
10.2 柱狀節(jié)理巖體結(jié)構(gòu)特征現(xiàn)場調(diào)查分析 374
10.2.1 柱狀節(jié)理巖體結(jié)構(gòu)特征現(xiàn)場調(diào)查與統(tǒng)計分析 377
10.2.2 柱狀節(jié)理巖體幾何模型的生成方法 379
10.3 高應(yīng)力隧洞柱狀節(jié)理巖體大深度時效卸荷松弛原位綜合觀測 382
10.3.1 導(dǎo)流洞柱狀節(jié)理巖體時效松弛原位觀測 382
10.3.2 隧洞柱狀節(jié)理巖體時效松弛分析 383
10.3.3 導(dǎo)流洞柱狀節(jié)理巖體開挖過程中微震演化特征分析 386
10.4 高應(yīng)力導(dǎo)流洞柱狀節(jié)理巖體時效松弛預(yù)測分析 389
10.4.1 柱狀節(jié)理巖體時效力學(xué)本構(gòu)模型 390
10.4.2 導(dǎo)流洞柱狀節(jié)理巖體參數(shù)多元信息智能反演 394
10.4.3 大型地下洞室柱狀節(jié)理巖體時效松弛預(yù)測 399
10.4.4 實例分析:導(dǎo)流洞柱狀節(jié)理巖體時效松弛預(yù)測與現(xiàn)場驗證 400
10.5 隧洞柱狀節(jié)理巖體大深度時效松弛控制的開挖支護優(yōu)化設(shè)計 406
10.5.1 隧洞柱狀節(jié)理巖體開挖支護優(yōu)化設(shè)計 407
10.5.2 導(dǎo)流洞柱狀節(jié)理巖體支護參數(shù)優(yōu)化的實例分析 408
參考文獻 418
第11章 白鶴灘水電站地下洞室群穩(wěn)定性分析與優(yōu)化設(shè)計 420
11.1 左岸地下洞室群穩(wěn)定性分析與優(yōu)化設(shè)計 420
11.1.1 左岸地下洞室群穩(wěn)定性設(shè)計目標(biāo) 420
11.1.2 左岸地下洞室群的場地特征與約束條件分析 421
11.1.3 左岸地下洞室群穩(wěn)定性分析與圍巖破裂防控設(shè)計策略 421
11.1.4 左岸地下洞室群穩(wěn)定性初步分析與圍巖破裂特征預(yù)測 423
11.1.5 左岸地下洞室群開挖與支護初步設(shè)計和變形破裂監(jiān)測方案設(shè)計 432
11.1.6 左岸地下洞室群圍巖破裂防控動態(tài)反饋分析與開挖支護優(yōu)化設(shè)計 439
11.1.7 左岸地下洞室群設(shè)計效果驗證 459
11.1.8 左岸地下洞室群穩(wěn)定性設(shè)計技術(shù)審查 464
11.2 右岸地下洞室群穩(wěn)定性分析與優(yōu)化設(shè)計 468
11.2.1 右岸地下洞室群穩(wěn)定性設(shè)計目標(biāo) 468
11.2.2 右岸地下洞室群的場地特征與約束條件分析 469
11.2.3 右岸地下洞室群穩(wěn)定性分析與圍巖破裂防控設(shè)計策略 470
11.2.4 右岸地下洞室群穩(wěn)定性初步分析與圍巖破裂特征預(yù)測 471
11.2.5 右岸地下洞室群開挖與支護初步設(shè)計和變形破裂監(jiān)測方案設(shè)計 479
11.2.6 右岸地下洞室群圍巖破裂防控動態(tài)反饋分析與開挖支護優(yōu)化設(shè)計 485
11.2.7 右岸地下洞室群設(shè)計效果驗證 501
11.2.8 右岸地下洞室群穩(wěn)定性設(shè)計技術(shù)審查 508
參考文獻 513
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