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研究生隧道工程学课程考核格式及作业(带附件) - 图文

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  • 2025/7/9 19:51:55

图6

4、总结

整个动态施工作业流程可表示为下图。

图7

Part 2 隧道跨度对稳定性影响(对《基于RMR的大跨度围岩分级(数值)方法探究》的改进)

1、 假设

(1) 围岩为均质体;

(2) 施工对硐室周边的影响相同; (3) 认为破坏为剪坏,服从摩尔定理; (4) 土层厚度按无限大考虑;

(5) 令K=f /G,G为滑动力,f为内聚力。K相同时,认为围岩稳定性相同; (6) γ=20KN/

(7) 考虑应力拱效应,影响深度:

(8) 粘聚力以剪力形式提供抗力时,考虑正应力的影响,当H

力形式接近水体。设

时,岩土体受

时,各向力均为粘聚力C,破坏面上有一面凌空,可

认为岩土体应力充分释放,粘聚力为0;中间按线性变化。若受力方向与剪切方向垂直,粘聚力以弹力方式作用; 2、 计算原理如图:

(1) 假设一个矩形的硐室;

(2) 在硐室的四边上,寻找两个点,并通过两

点生成一条任意的曲线f(x),作为破坏边界;

(3) 运用Matlab迭代运算,搜索使K最小的破

坏点和破坏线;

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图6 4、总结 整个动态施工作业流程可表示为下图。 图7 Part 2 隧道跨度对稳定性影响(对《基于RMR的大跨度围岩分级(数值)方法探究》的改进) 1、 假设 (1) 围岩为均质体; (2) 施工对硐室周边的影响相同; (3) 认为破坏为剪坏,服从摩尔定理; (4) 土层厚度按无限大考虑; (5) 令K=f /G,G为滑动力,f为内聚力。K相同时,认为围岩稳定性相同; (6) γ=20KN/; (7) 考虑应力拱效应,影响深度: (8)

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