选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
词目:黄土渗滤变形
释文:黄土渗滤变形是指黄土在压力及渗透水长期作用下,由于盐分溶滤及土体中孔隙继续压密而产生的垂直变形,是湿陷变形的继续。 2100433B
黄土隧道施工变形规律分析
工程概况 某黄土隧道位于河床一高阶地中。阶地地面发育多条横向冲沟,地势起伏,地面高程为1985~2045m,相对高差达约60m.为单洞双线浅埋大断面黄土隧道.最大埋深49m。隧道洞身穿越地层主要为第四系全新统,上更新统风积黄土、冲积黄土及细圆砾土、粗圆砾土、卵石土。隧道围岩分级为V级,隧道暗挖段按三台阶七步法组织施工。
大断面黄土隧道变形规律及预留变形量研究
文章统计分析了大断面黄土隧道初期支护变形量,研究了大断面黄土隧道变形规律及预留变形量合理取值范围。大断面黄土隧道变形规律表现为:隧道拱顶、拱脚下沉差异小,隧道开挖后拱部将产生一定程度的整体下沉;隧道拱顶下沉量均大于水平收敛;初期支护封闭后,隧道周边位移基本上不再发展;当隧道埋深小于40m时,隧道变形量较大且规律不明显;当隧道埋深大于40m时,隧道变形量分布相对集中。经过对现场量测数据的统计分析可知:在Ⅳ级围岩条件下,大断面黄土隧道预留变形量可取10~15cm;在Ⅴ级围岩条件下,大断面黄土隧道预留变形量可取25~28cm。
本书共十章,采用理论分析、室内试验、现场实验、监控量测、数值模拟等研究方法与手段,研究了膨胀性黄土隧道的变形特性及支护技术。第一章介绍了膨胀性黄土概况、工程特性以及膨胀性黄土隧道国内外研究现状;第二章至第四章,分析了膨胀性黄土隧道围岩变形破坏模式、变形原因和变形特征;第五章介绍了几种比较常用的隧道超前地质预报方法;第六章分析了膨胀性黄土隧道沉降特性及其控制技术;第七章分析了膨胀性黄土隧道支护技术;第八章至第九章以小河沟隧道为工程案例分析了膨胀性黄土隧道支护技术及其隧道监控量测技术;第十章简要分析了我国膨胀性黄土隧道建设所面临的问题与发展展望。
【学员问题】控制大断面黄土隧道变形技术措施有哪些?
【解答】1、加强监控量测。对整座隧道按照设计要求做好施工监控量测,根据量测结果及时调整施工方案,将变形控制在允许范围内。
2、及时施作初期支护,缩短土体暴露时间,减少围岩变形。
3、加强锁脚锚管。刚架拱脚处锁脚锚管采用加强型设计,采用两根长度为3.5m的注浆小导管,垂直打入土中。
4、避免拱脚积水,软化拱脚而导致的拱脚承载力降低。
5、尽量减轻地基处理施工时对围岩的扰动。
6、及时封闭仰拱,形成环形封闭结构,改善结构受力。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
1 绪论
1.1 膨胀性黄土概况
1.2 膨胀性黄土的物理力学特性
1.3 膨胀性黄土的工程特性
1.4 膨胀性黄土隧道的研究现状
1.5 膨胀性黄土隧道变形特点
1.6 膨胀性黄土隧道支护方法选择
1.7 膨胀性黄土隧道支护技术研究的任务和意义
2 膨胀性黄土隧道围岩变形
2.1 隧道围岩变形及破坏分析
2.2 围岩破坏模式
2.3 围岩破坏准则
2.4 膨胀性黄土隧道围岩变形特性
3 膨胀性黄土隧道变形原因分析
3.1 水对黄土隧道变形的影响
3.2 围岩特性对黄土隧道变形的影响
3.3 初期支护对黄土隧道变形的影响
3.4 施工工艺对黄土隧道变形的影响
3.5 黄土隧道围岩受力的弹塑性理论解析
4 膨胀性黄土隧道变形特性
4.1 建设期变形破坏的特征
4.2 建设期变形破坏的模式
4.3 建设期变形破坏的危害
4.4 深埋黄土隧道的变形特性
4.5 浅埋黄土隧道的变形特性
5 膨胀性黄土隧道超前地质预报
5.1 常用的超前地质预报分类
5.2 超前地质预报的目的
5.3 超前地质预报包含的主要内容
5.4 超前地质预报存在的主要问题
6 膨胀性黄土隧道沉降及防治
6.1 地表沉降变形理论及预估方法
6.2 隧道沉降的主要因素
6.3 隧道地表沉降控制技术与标准
6.4 施工工艺的优化
6.5 地表沉降规律分析
6.6 地表沉降控制标准
6.7 初期支护
7 膨胀性黄土隧道支护研究
7.1 支护原理分析
7.2 支护与围岩相互作用研究
7.3 膨胀性黄土隧道钢架作用机理分析及效果评价
8 小河沟黄土隧道支护方法
8.1 工程概况
8.2 小河沟隧道施工组织设计研究
8.3 小河沟隧道施工技术选择
8.4 超前支护
8.5 初期支护
8.6 防排水工程
8.7 拱墙二次衬砌
8.8 仰拱及填充
9 小河沟隧道监控量测
9.1 监控量测情况
9.2 监控量测措施
10 我国膨胀性黄土隧道建设发展趋势
10.1 我国膨胀性黄土隧道建设面临的问题
10.2 膨胀性黄土隧道发展趋势及展望 2100433B