新奧法是應用巖體力學理論,以維護和利用圍巖的自承能力為基點,采用錨桿和噴射混凝土為主要支護手段,及時的進行支護,控制圍巖的變形和松弛,使圍巖成為支護體系的組成部分,并通過對圍巖和支護的量測、監(jiān)控來指導...
不是,礦山法和新奧法是兩種不同的施工方法。礦山法是一種傳統(tǒng)的施工力法,是人們在長期的施工實踐中發(fā)展起來的。它是以木或鋼構件作為臨時支撐,待隧道開挖成型后.逐步將臨時支撐撤換下來,而代之以整體式厚襯砌作...
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在深刻理解新奧法隧道施工的基礎上,從超前預報與施工監(jiān)控兩方面探討了公路隧道施工,提出了以現(xiàn)場監(jiān)控成果為基礎的隧道施工信息化分析方法,對公路隧道施工安全具有一定的指導作用。
根據(jù)隧道采用新奧法施工的經(jīng)驗,隧道施工采取的基本原則,以可概括為少擾動、早噴錨、勤量測、緊封閉十二個字。
少擾動是指在隧道開挖時,必須嚴格控制,盡量減少對圍巖的擾動次數(shù)、擾動強度、擾動持續(xù)時間和擾動范圍,以使開挖出的坑道符合成型的要求,采用鉆爆法開挖時,必須先作鉆爆設計,嚴格控制,盡量采用大斷面開挖。選擇合理的循環(huán)掘進進尺,自穩(wěn)性差的圍巖循環(huán)進尺宜用短進尺,支護應緊跟開挖面,以縮短圍巖應力松弛時間及開挖面的裸露風化時間等。
早噴錨是指對開挖暴露面應及時地進行地質描述和及時施作初期錨噴支護,經(jīng)初期支護加固,使圍巖變形得到有效控制而不致變形過度而坍塌失穩(wěn),以達到圍巖變形適度而充分發(fā)揮圍巖的自承能力。必要時應采取超前預支護輔助措施。
勤量測是指在隧道施工全過程中,應在對圍巖周邊位移進行的現(xiàn)場監(jiān)控量測,并及時反饋修正設汁參數(shù),指導施工或改變施工方法。以規(guī)范的量測方法和量測數(shù)據(jù)及信息反饋,通過施工中量測數(shù)據(jù),對開挖面的地質觀察,進行預測和評價圍巖與支護的穩(wěn)定狀態(tài),或判斷其動態(tài)發(fā)展趨勢,以便根據(jù)建立的量測管理基準,及時調整隧道的施工方法(包括開挖方法、支護形式,特殊的輔助施工方法)、斷面開挖的步驟及順序、初期支護設計參數(shù)等進行合理的調整,以確保施工安全、坑道穩(wěn)定,支護襯砌結構的質量和工程造價的合理性。
緊封閉是指對易風化的自穩(wěn)性較差的軟弱圍巖地段,應使開挖斷面及早施作封閉式支護(如噴射棍凝土、錨噴混凝土等)防護措施,可以避免圍巖因暴露時間過長而產(chǎn)生風化降低強度及穩(wěn)定性,并可以使支護與圍巖進入良好的共同工作狀態(tài)。
第1章 緒論
1.1 邊坡截排水的意義與存在的問題
1.2 壓縮空氣在工程中的應用現(xiàn)狀
1.2.1 含水層型地下儲氣庫
1.2.2 壓氣新奧法隧道施工
1.2.3 地下水曝氣法
1.2.4 空氣注入技術治理液化
1.3 邊坡充氣截排水方法
第2章 充氣截排水方法的基礎理論
2.1 非飽和土的滲透特性
2.1.1 非飽和土的土一水特征曲線
2.1.2 非飽和土的滲透系數(shù)函數(shù)
2.2 入滲過程中的氣體阻滲機理
2.2.1 降雨入滲過程
2.2.2 入滲過程中的氣體阻滲機理分析
2.3 充氣排水運動機理分析
2.3.1 充氣排水運動細觀機理
2.3.2 充氣排水運動宏觀機理
2.4 充氣排水壓力的確定
2.4.1 充氣排水滲流理論分析
2.4.2 充氣排水起始氣壓力的確定
2.4.3 充氣排水壓力上限的確定
2.4.4 充氣排水方法的適用性
2.5 邊坡充氣阻滲截水理論分析
2.5.1 成層土滲流分析
2.5.2 邊坡充氣阻滲截水分析
第3章 土體中充氣截排水可行性試驗
3.1 充氣排水可行性試驗
3.1.1 充氣排水試驗裝置
3.1.2 充氣排水的可行性分析
3.2 飽和土柱充氣截水試驗
3.2.1 充氣截水試驗裝置及試驗步驟
3.2.2 充氣截水效果分析
3.3 非飽和土柱充氣阻滲試驗
3.3.1 充氣對人滲影響的試驗方法
3.3.2 人滲現(xiàn)象與濕潤鋒面發(fā)展過程
3.3.3 入滲過程中土體容積含水量變化
3.3.4 阻滲效果評價
3.4 粉質黏土滲透性及導氣率物理模型試驗
3.4.1 土體導氣率公式
3.4.2 模型試驗條件和步驟
3.4.3 試驗現(xiàn)象和基本認識
3.4.4 導氣率與飽和滲水系數(shù)之間的關系
第4章 砂土邊坡充氣截排水模型試驗
4.1 砂土邊坡充氣截水效果分析
4.1.1 試驗模型及過程
4.1.2 充氣截水效果分析
4.2 砂土邊坡最佳充氣壓力研究
4.2.1 試驗模型及方法
4.2.2 最佳充氣壓力的試驗分析
4.2.3 最佳充氣壓力的數(shù)值分析
第5章 粉質黏土邊坡充氣截排水模型試驗
5.1 充氣過程中坡體地下水位的變化規(guī)律
5.1.1 試驗模型與試驗方案
5.1.2 充氣過程中地下水位變化的階段性
5.1.3 初始地下水位對充氣過程的影響
5.1.4 充氣壓力對地下水位變化的影響
5.2 邊坡充氣形成非飽和阻水區(qū)的過程分析
5.2.1 邊坡充氣模型試驗
5.2.2 充氣非飽和區(qū)形成過程分析
5.3 非飽和區(qū)的長度和寬度對截水效果的影響
5.3.1 充氣非飽和區(qū)長度
5.3.2 充氣非飽和區(qū)寬度
第6章 充氣過程中氣水兩相流基本特征數(shù)值模擬
6.1 氣水兩相流數(shù)值分析基礎理論
6.1.1 控制方程
6.1.2 土水特征函數(shù)與滲透系數(shù)函數(shù)
6.2 氣體對入滲影響的數(shù)值分析
6.2.1 不考慮氣體影響的降雨入滲分析
6.2.2 考慮氣體影響的降雨人滲分析
6.2.3 考慮氣體影響的自由人滲與積水人滲對比
6.2.4 不同土體中孔隙氣體的阻滲效果
6.3 一維土柱中充氣截排水方法的數(shù)值分析
6.3.1 充氣對體積含水量的影響
6.3.2 充氣對孔隙水壓力的影響
6.3.3 充氣對孔隙氣壓力的影響
6.4 邊坡充氣截排水方法的氣水兩相流基本特征數(shù)值模擬
6.4.1 坡體充氣數(shù)值計算模型
6.4.2 坡體充氣過程中非飽和區(qū)擴展特征
6.4.3 非飽和區(qū)孔隙氣壓力的變化規(guī)律
6.4.4 非飽和區(qū)孔隙水流速的變化規(guī)律
6.4.5 非飽和區(qū)孔隙氣體流速的變化規(guī)律
6.4.6 非飽和區(qū)體積含水量的變化規(guī)律
6.5 充氣非飽和阻水區(qū)的形成機理分析
6.5.1 數(shù)值分析模型
6.5.2 非飽和阻水區(qū)形成機理分析
第7章 充氣截排水影響因素數(shù)值模擬
7.1 充氣位置
7.1.1 模型計算參數(shù)的反演確定
7.1.2 充氣點沿滲流方向上的相對位置
7.1.3 充氣點深度
7.2 坡體滲透性
7.2.1 滲透系數(shù)對截排水效果的影響
7.2.2 滲透系數(shù)對截排水效果上限用時的影響
7.3 土體孔隙率
7.3.1 孔隙率對截排水效果的影響
7.3.2 孔隙率對截排水效果上限用時的影響
7.4 充氣壓力
7.4.1 充氣壓力對截排水效果的影響
7.4.2 充氣壓力與相應的截排水上限用時的關系
7.4.3 滲透性、孔隙率及充氣壓力對截排水效果影響的對比
7.5 充氣非飽和區(qū)寬度
7.6 非飽和土層厚度
7.6.1 非飽和土層厚度對允許充氣壓力的影響
7 6.2 非飽和土層厚度對坡體地下水位的影響
7.6.3 非飽和土層厚度對地下水滲流場的影響
第8章 土體充氣變形破壞機理研究
8.1 土體充氣破壞物理模型試驗
8.1.1 試驗裝置及試驗步驟
8.1.2 單層土的充氣變形破壞
8.1.3 雙層土的充氣變形破壞
8.1.4 三層土的充氣變形破壞
8.2 土體充氣破壞機理分析
8.2.1 土體裂隙擴展理論
8.2.2 松散顆粒類土體破壞分析
8.2.3 氣囊影響區(qū)形成機理分析
8 3 充氣截排水滲流與變形耦合的數(shù)值分析
8.3.1 控制方程與模型建立
8.3.2 坡體非飽和區(qū)氣水運移過程及變形特征
8.3.3 充氣壓力與坡體變形的關系分析
第9章 邊坡充氣截排水工程實例分析
9.1 滑坡概況及成因分析
9.2 數(shù)值計算模型參數(shù)確定
9.2.1 模型物理力學參數(shù)確定
9.2.2 充氣壓力確定
9.3 數(shù)值模擬結果分析
第10章 結語
參考文獻 2100433B
第1章 緒論
第2章 大開挖基坑工程施工
第3章 深基坑工程施工
第4章 地下連續(xù)墻施工
第5章 地下工程逆作法施工
第6章 新奧法隧道施工
第7章 全斷面巖石隧道掘進機施工
第8章 盾構法隧道施工
第9章 沉管法隧道施工
第10章 頂管法施工
第11章 地下工程特殊施工技術
第12章 地下工程怕死會、降水與防水
第13章 地下工程施工組織與管理
第14章 地下工程施工監(jiān)測
第15章 地下工程施工環(huán)境影響與保護
參考文獻