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孔隙含水岩石水平侧压力系数数值分析 被引量:2
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作者 柏东良 杨维好 +1 位作者 黄家会 韩涛 《采矿与安全工程学报》 EI 北大核心 2014年第5期781-787,共7页
为研究孔隙含水岩石的水平侧压力系数与孔隙率、孔隙几何参数与孔隙压力的关系,分别采用外接圆半径相等的正三角形、正四边形和圆形孔隙的随机孔隙模型对上述问题进行数值分析研究。按岩石与衬砌接触面处理与否,模型简化为侧边界有孔隙... 为研究孔隙含水岩石的水平侧压力系数与孔隙率、孔隙几何参数与孔隙压力的关系,分别采用外接圆半径相等的正三角形、正四边形和圆形孔隙的随机孔隙模型对上述问题进行数值分析研究。按岩石与衬砌接触面处理与否,模型简化为侧边界有孔隙和侧边界无孔隙2类。结果表明:当岩石中无孔隙压力时,2类模型的水平侧压力系数均随孔隙率增加而减小,孔隙率相等时,水平侧压力系数随孔隙的边长/面积比的增大而减小;当岩石中作用有孔隙压力时,2类模型的水平侧压力系数均随孔隙压力增加而线性增大,孔隙率越大,侧压力系数增加越显著;当孔隙形状、孔隙率和孔隙压力相同时,与侧边界不含孔隙的岩石相比,侧边界含孔隙的岩石水平侧压力系数更大;相同孔隙率与孔隙压力情况下,孔隙岩石的水平侧压力系数随孔隙边长/面积比的增加而增大。 展开更多
关键词 孔隙率 孔隙压力 孔隙形状 水平侧压力系数
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空洞在围岩水平侧压力系数不同时对二次衬砌结构的影响
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作者 马赟 黄宏伟 +3 位作者 李晶哲 张汝文 周应新 方绍林 《公路交通科技(应用技术版)》 CAS CSCD 2014年第7期180-184,共5页
本文建立了山岭隧道衬砌背后空洞影响数值计算模型,并对水平侧压力系数不同时空洞对二次衬砌结构变形和内力的影响进行分析,研究结果表明:水平侧压力系数不同时,隧道衬砌结构的变形差异较大;水平侧压力系数不同时,弯矩的变化比轴力的变... 本文建立了山岭隧道衬砌背后空洞影响数值计算模型,并对水平侧压力系数不同时空洞对二次衬砌结构变形和内力的影响进行分析,研究结果表明:水平侧压力系数不同时,隧道衬砌结构的变形差异较大;水平侧压力系数不同时,弯矩的变化比轴力的变化更为明显,但水平侧压力系数的增加会导致轴力和弯矩都迅速增加;拱腰衬砌对拱顶空洞的产生是非常敏感的,尤其是当侧压力系数较大时,拱腰处的弯矩甚至会发生符号的改变;仰拱部位的衬砌结构在空洞产生后,随着侧压力系数的增加仰拱部位衬砌结构所受到的弯矩减小,但随着侧压力系数的增大,仰拱所受到的轴力大大增加,有可能产生压溃破坏。 展开更多
关键词 水平侧压力系数 围岩应力 结构位移 内力 衬砌
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变坡面浅埋偏压隧道松动围岩压力计算方法 被引量:21
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作者 刘翔 房倩 《中国铁道科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第2期64-70,共7页
根据变坡面浅埋偏压隧道的结构和受力建立计算模型,由计算模型推导隧道深、浅埋侧棱体横截面面积的计算公式;再根据极限平衡法求解变坡面浅埋偏压隧道深、浅埋侧的推力,进而推导出变坡面条件下浅埋偏压隧道松动围岩压力的计算公式。由... 根据变坡面浅埋偏压隧道的结构和受力建立计算模型,由计算模型推导隧道深、浅埋侧棱体横截面面积的计算公式;再根据极限平衡法求解变坡面浅埋偏压隧道深、浅埋侧的推力,进而推导出变坡面条件下浅埋偏压隧道松动围岩压力的计算公式。由计算公式可知:当地面坡度增大时,水平侧压力系数也随之增大;随着两侧土体对拱顶上覆土层推力的增大,拱顶的垂直土压力减小而隧道的水平侧压力增大。以贵广高速铁路贺街隧道洞口的变坡面浅埋偏压段为例,运用给出的变坡面浅埋偏压隧道松动围岩压力计算公式进行计算,并将计算结果与规范法的计算结果和实测值进行对比。结果表明:在实际工程中,当隧道两侧土体表面坡度变化较大时,给出的变坡面浅埋偏压隧道松动围岩压力计算公式的计算结果更加切合实际。 展开更多
关键词 浅埋偏压隧道 变坡面 围岩压力 水平侧压力系数 极限平衡法
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Geostress measurements near fault areas using borehole stress-relief method 被引量:5
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作者 黄明清 吴爱祥 +1 位作者 王贻明 韩斌 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2014年第11期3660-3665,共6页
To minimize negative effects of geostress distribution on mining safety near the fault areas, the UPM40 triaxial geostress testing system was introduced to conduct in-situ geostress measurements at three sites and nin... To minimize negative effects of geostress distribution on mining safety near the fault areas, the UPM40 triaxial geostress testing system was introduced to conduct in-situ geostress measurements at three sites and nine points by the borehole stress-relief method. The results of strain?confining pressure curves show that rock masses at the three measuring sites exhibit comprehensive linear elasticity in spite of various fissures or cracks within rocks. Horizontal and vertical stress components distribute discrepantly near the fault areas, and the maximum lateral pressure coefficient is as high as 6.15. The maximum principle stress ranges from 8.01 to 14.93 MPa, and stress directions are in the range of N78.07°W?N17.55°W. Geostresses near fault areas are dominated by the horizontal tectonic stresses, while the lower values, compared to those under similar geological conditions are due to stress release by the fault. Additionally, the fault and shear stress nearby are partially responsible for asymmetric elongation and southwesterly migration of orebodies. 展开更多
关键词 fault areas geostress distribution borehole stress-relief method lateral pressure coefficient horizontal tectonic stress
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