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1)  complex underground structure group
复杂地下洞室群
1.
Simulation is applied to the study on the traffic and transport system of complex underground structure group, which is complicated stochastic process.
采用仿真技术对呈现高度复杂的随机性的复杂地下洞室群施工交通运输系统进行研究。
2)  groups of tunnels under complicated conditions
复杂洞室群
3)  underground cavern group
地下洞室群
1.
Stability analysis of huge underground cavern group in jointed rockmass;
节理岩体大型地下洞室群稳定性分析
2.
Three-dimensional visualized analysis and application of geological information of large underground cavern groups;
大型地下洞室群地质信息三维可视化分析与应用
3.
Digital modeling of finite element method for huge underground cavern group;
巨型地下洞室群有限元计算的数字化建模
4)  underground structure group
地下洞室群
1.
Layout optimization of large scale underground structure group based on 3-D geological model;
基于三维地质模型的大型地下洞室群布置优化研究
2.
Application of principal component analysis in construction schemes of underground structure group;
主成分分析法在地下洞室群施工中的应用
3.
Study on simulation method for traffic and transportation system of underground structure group based on Petri Network;
基于Petri网的地下洞室群交通运输系统模拟方法研究
5)  underground caverns
地下洞室群
1.
Stress-damage-seepage coupling analysis of surrounding rock of large-scale underground caverns;
大型地下洞室群围岩应力-损伤-渗流耦合分析
2.
Discussion on method for calculating general safety factor of underground caverns based on strength reduction theory
基于强度折减原理的地下洞室群整体安全系数计算方法探讨
6)  underground group cavities
地下洞室群
1.
A series solution for surface motion amplification due to underground group cavities: incident SH waves;
地下洞室群对地面运动影响问题的级数解答:SH波入射
2.
This paper studies the effect of underground group cavities in half-space on the surface ground motion under incident plane SV waves.
研究了平面SV波入射下半空间中洞室群对地面运动的影响 ,数值结果表明 ,地下洞室群对沿线地面运动具有显著的放大作用 ,该放大作用可达无洞室情况的 1 5~ 8 8倍以上 ,地表位移幅值的最大值出现在波 45°入射情况并位于与入射波相对的区域。
3.
A series solution for surface motion amplification due to underground group cavities for incident plane P waves is derived by Fourier Bessel series expansion method.
数值结果表明 ,地下洞室群对附近地面运动具有显著的放大作用 。
补充资料:地下洞室围岩(土)稳定性(dixia dongshi weiyan
      地下洞室周围岩、土体的稳定程度。地下洞室的开挖,会引起初始应力的释放,洞室周围岩、土体中产生应力集中和新的变形。应力低、变形小的洞室可以在不支护条件下长期使用。应力高、变形较大的,往往引起岩、土体破坏,因而必须利用支护或加固岩、土体的措施,才能保持使用洞室所必需的断面尺寸。在应力大、变形严重的情况下,不仅会造成洞室周围岩、土体的破坏,而且还可能导致地表沉陷,危及地面建筑物的安全。
  
  根据洞室所在地层的性质,地下洞室分为土洞和岩洞两大类。土体和岩体的工程性质差别较大,两类洞室的变形破坏型式、影响因素,以及稳定性评价方法等,均有所不同。
  
  与大部分岩洞相比较,土洞的稳定性要低得多。一般来说,土洞如果不给予支护,通常都不能保持长期稳定。影响土洞稳定性的因素,主要是土层类型、地下水的状态、洞室断面尺寸、形态以及埋深等。在坚硬和较坚硬的土层中,洞室稳定性较好;在淤泥层、沙层、粘性土层及遇水软化的粘土岩、膨胀土层中,洞室稳定性很差,常常给施工带来巨大困难。土洞的稳定性和土压力的评价,通常采用土力学的分析方法进行。
  
  岩洞的稳定性主要取决于岩体中的初始应力状态、岩体质量(主要是岩体结构和岩块质量)、地下水状况、洞室的断面尺寸、形状及其埋深等。初始应力不高,水平初始应力与铅直初始应力的数值越接近,岩体质量越好。地下水越不发育,洞室断面尺寸越小,洞室围岩的稳定性就越好。反之,当初始应力很高时,岩洞稳定性很差,常使围岩发生板裂、剥落和岩爆,甚至导致洞室完全封闭。岩体结构不良时,围岩可能发生块体崩塌、滑移和弯折破坏;洞室通过含水的泥质岩体、云母质岩体、含有断层泥的破碎带,以及膨胀岩体时,围岩可能发生挤入和膨胀破坏;洞室通过位于地下水位以下的断层破碎带时,饱水的岩屑将可能象浆液一样流入洞室,充填洞室;当地下水非常丰富、水压力非常大时,甚至在坚硬岩体中,也可能使洞室顶板、底板、洞壁或掌子面围岩发生水压突破破坏。
  
  岩洞稳定性的评价,一般采用以下3类方法:①围岩分类评价法。这是普遍采用的一种方法,它是以岩体质量评价为基础,结合已建工程的实践经验进行的。②连续介质力学分析法。利用弹性理论、弹塑性理论以及各种数值分析方法,评价围岩的稳定性。③块体极限平衡分析法。应用极限平衡理论,分析围岩脆性开裂、块体滑移以及层状岩体弯折等问题。
  

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参考词条