1)  underground structure group construction
					
	
					
				
				
	
					
				地下洞室群施工
				1.
					According to the characteristics of underground structure group construction in hydraulic power project,a method for schedule forecasting and control based on real-time simulation was presented with cycle ope-ration network simulation and network analysis techniques.
						
						针对水电工程地下洞室群的施工特性,采用循环网络仿真与网络计划分析技术,提出了基于实时仿真的地下洞室群施工进度预测与控制方法。
					
					2)  large-scale underground structure group construction
					
	
					
				
				
	
					
				大型地下洞室群施工
				1.
					The large-scale underground structure group construction is an extremely complicated process.
						
						大型地下洞室群施工是一个极其复杂的过程 。
					
					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。
         
		
		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。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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