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基于地层加固的海底隧道极限顶板厚度确定方法 被引量:3
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作者 孙振宇 张顶立 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第9期115-128,共14页
海底隧道顶板厚度直接关系到海底隧道工程的经济性和安全性,如何在地层加固条件下确定顶板厚度是海底隧道穿越不良地质体施工的关键问题之一。针对该问题,文章首先对国内外典型海底隧道突水事故进行分析,进一步阐明"极限顶板厚度&q... 海底隧道顶板厚度直接关系到海底隧道工程的经济性和安全性,如何在地层加固条件下确定顶板厚度是海底隧道穿越不良地质体施工的关键问题之一。针对该问题,文章首先对国内外典型海底隧道突水事故进行分析,进一步阐明"极限顶板厚度"的物理意义,结合合理注浆加固参数与顶板厚度相互制约的特点提出极限顶板厚度确定方法,其核心为合理注浆加固参数和塑性区范围的确定方法;进而建立考虑渗流作用和超前加固的海底隧道围岩力学分析模型,基于对塑性区发展模式的分析,对海底隧道围岩进行弹塑性解析,在此基础上对加固参数的敏感性进行分析,以围岩位移最小和渗水量最低为目标,基于分层排序法提出海底隧道超前加固参数多目标优化方法,从而可确定最优极限顶板厚度值。将该方法应用于青岛胶州湾海底隧道工程,验证其合理性和可行性,可为海底隧道的规划选线和安全施工提供理论依据。 展开更多
关键词 海底隧道 极限顶板厚度 超前加固 理论分析 多目标优化 二分方法
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基于风险系数的海底隧道纵断面确定方法 被引量:19
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作者 张顶立 李兵 +1 位作者 房倩 吴介普 《岩石力学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第1期9-19,共11页
提出海底隧道"极限顶板厚度"的概念,阐述其与"最小顶板厚度"和"合理顶板厚度"的区别与联系,并给出采取辅助施工措施条件下极限顶板厚度的确定方法。由于海底隧道纵断面的选取直接影响到隧道修建的安全性... 提出海底隧道"极限顶板厚度"的概念,阐述其与"最小顶板厚度"和"合理顶板厚度"的区别与联系,并给出采取辅助施工措施条件下极限顶板厚度的确定方法。由于海底隧道纵断面的选取直接影响到隧道修建的安全性、经济性、技术适用性和环境影响等,因此在"极限顶板厚度"的基础上,从风险系数角度入手,考虑安全风险、技术风险、经济风险和环境影响风险在海底隧道纵断面评估过程中的影响作用,找出相应的致险因素;结合层次分析法,建立一套完整的海底隧道纵断面评估体系,为海底隧道纵断面的选线提供了有效的方法。最后,将这套评估方法应用于厦门翔安海底隧道,对拟取的3条纵断面进行综合评估,确定出最优纵断面,该方法可为今后国内海底隧道工程的规划选线提供一定的参考。 展开更多
关键词 隧道工程 海底隧道 极限顶板厚度 纵断面 风险系数 层次分析法
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Safe roof thickness and span of stope under complex filling body 被引量:8
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作者 罗周全 谢承煜 +2 位作者 贾楠 杨彪 程贵海 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第12期3641-3647,共7页
Longhole caving method was used to mine gently inclined thick orebody step by step in a test stope of tin mine under complex filling body. The problem that the complex filling body around the stope affects the stabili... Longhole caving method was used to mine gently inclined thick orebody step by step in a test stope of tin mine under complex filling body. The problem that the complex filling body around the stope affects the stability of roof thickness, chamber and spacer pillar in actual mining was investigated; meanwhile, the formed goaf during mining is so vulnerable that surrounding rock collapses early. Based on this point, elasticity mechanics and limit span theory were used to study separately the roof thickness and the span limit of goaf formed in mining, and then a reasonable roof thickness of 8 m and goaf span of 14 m are proposed. In addition, the stability of roof thickness, chamber and spacer pillar were investigated and analyzed by using numerical analysis method; meanwhile, the field monitoring on the displacement of caving chamber was conducted. The results show that the maximum compressive stress of surrounding rock is 20 MPa, and the maximum tensile stress is 1.2 MPa, which is less than the ultimate tensile strength of 2.4 MPa. Moreover, plastic zone has little influence on stope stability. In addition, the displacement of 11 mm is also smaller. The displacement monitoring results are consistent with the numerical results. Thus, the roof thickness and span of goaf proposed are safe. 展开更多
关键词 complex filling body roof thickness span of goal mechanical analysis numerical analysis
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