本書系統(tǒng)介紹了模型試驗的相似理論、相似材料性質(zhì)及配比、試驗裝備、加載及測試系統(tǒng)、大體積模型鋪設(shè)工藝等方面新的成果,以及這些新成果在盾構(gòu)施工煤礦長距離斜井、煤層開采對盾構(gòu)斜井穩(wěn)定性影響模擬試驗中的應(yīng)用。內(nèi)容主要包括基本相似理論及地下工程模型試驗相似條件;基于不同配比相似材料試件的正交試驗提出的相似材料配比經(jīng)驗計算方法;相似材料物理力學(xué)特性及影響因素;模擬含水地層特性的新型相似材料配比確定;伺服電機多頭加載三維模型試驗臺及其測量控制系統(tǒng)研制;盾構(gòu)機掘進煤礦斜井、預(yù)制管片支護、煤層開采對斜井穩(wěn)定性影響的相似模擬試驗方法及結(jié)果分析,煤層開采引起含水層疏排放對地層沉降變形和斜井穩(wěn)定性影響的相似模擬方法及結(jié)果分析。本書在伺服電機驅(qū)動加載、基于原型物理力學(xué)參數(shù)和相似比定量確定、相似材料配比、盾構(gòu)掘進與管片支護模擬、含水地層疏排水相似模擬方面進行了新的探索,對于地下工程、采礦工程中的相似模擬研究有一定參考價值。
本書可供從事隧道與地下工程、采礦工程領(lǐng)域科研和工程技術(shù)人員參考,也可作為高等學(xué)校相關(guān)專業(yè)研究生教學(xué)參考書。
第1章相似理論
1.1基本概念
1.1.1幾何相似
1.1.2相似現(xiàn)象
1.1.3相似常數(shù)
1.1.4相似指標
1.1.5相似準則
1.1.6原型與模型
1.2相似三定理
1.2.1相似第一定理
1.2.2相似第二定理
1.2.3相似第三定理
1.3相似準則的推導(dǎo)
1.3.1相似轉(zhuǎn)換法
1.3.2因次分析法
1.3.3矩陣法
1.4模擬試驗的相似條件
1.4.1現(xiàn)象分析
1.4.2幾何相似條件
1.4.3應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系相似條件
1.4.4應(yīng)力相似條件
1.4.5變形相似條件
1.4.6邊界相似條件
1.4.7破壞相似條件
1.4.8時間相似條件
第2章巖石相似材料及配比確定方法
2.1相似材料配比的表示方法
2.1.1膠結(jié)材料加水
2.1.2單一膠結(jié)材料
2.1.3兩種膠結(jié)材料
2.1.4多種膠結(jié)材料
2.2相似材料原料的性質(zhì)及選擇
2.2.1相似材料原料選擇的原則
2.2.2膠結(jié)材料
2.2.3充填材料
2.2.4添加劑
2.3相似材料配比正交試驗方法
2.3.1正交試驗設(shè)計方法概述
2.3.2正交試驗設(shè)計常用概念
2.3.3正交試驗設(shè)計方法
2.3.4試驗結(jié)果的數(shù)據(jù)處理
2.4水泥、石膏、碳酸鈣膠結(jié)相似材料配比確定方法
2.4.1相似材料原料
2.4.2正交試驗設(shè)計
2.4.3試件制備方法
...
2.4.4試件物理力學(xué)試驗
2.4.5試驗結(jié)果分析
2.4.6相似材料配比確定方法
2.5含水地層相似材料配比確定方法
2.5.1相似材料原料
2.5.2正交試驗設(shè)計
2.5.3試件制作
2.5.4物理力學(xué)試驗
2.5.5試驗結(jié)果分析
第3章相似材料的物理力學(xué)性質(zhì)
3.1相似材料制備
3.1.1相似材料制作工藝
3.1.2相似材料試件制備
3.1.3相似材料模型物理力學(xué)參數(shù)的測定
3.2相似材料的物理力學(xué)特性
3.2.1石膏膠結(jié)相似材料
3.2.2水泥膠結(jié)相似材料
3.2.3石蠟、凡士林膠結(jié)相似材料
3.2.4塑料膠結(jié)相似材料
3.2.5其他膠結(jié)劑制作相似材料
3.3影響相似材料物理力學(xué)特性因素分析
3.3.1膠結(jié)材料的影響規(guī)律
3.3.2充填材料的影響規(guī)律
3.3.3添加劑的影響規(guī)律
3.3.4用水量的影響規(guī)律
3.3.5含水率的影響規(guī)律
3.3.6相似材料的尺寸效應(yīng)
3.3.7相似材料的溫度效應(yīng)
3.3.8相似材料的動力學(xué)效應(yīng)
第4章相似模型試驗裝備與模型設(shè)計制作
4.1相似模型試驗臺
4.1.1試驗臺主體結(jié)構(gòu)
4.1.2試驗臺加載方式
4.1.3測試傳感器與儀表
4.1.4試驗臺邊界效應(yīng)與處理
4.2相似模擬試驗設(shè)計與制作工藝
4.2.1相似準則的選擇和調(diào)整
4.2.2相似常數(shù)的選取
4.2.3原型分析與模型參數(shù)
4.2.4相似材料原料的選擇及配比的確定原則
4.2.5相似材料模型的制作方法
4.2.6相似材料模型的養(yǎng)護
4.2.7試驗規(guī)劃
4.2.8數(shù)據(jù)采集與結(jié)果分析
第5章煤層開采影響的模型試驗研究
5.1概述
5.2工程概況及模擬區(qū)域
5.2.1工程概況
5.2.2模擬區(qū)域
5.3平面相似材料模型試驗
5.3.1試驗?zāi)康募皟?nèi)容
5.3.2模型試驗設(shè)計
5.3.3模型試驗監(jiān)測
5.3.4模型試驗過程
5.3.5模型試驗結(jié)果
5.3.6模型試驗結(jié)論
5.4三維相似材料模型試驗
5.4.1試驗?zāi)康募皟?nèi)容
5.4.2模型試驗設(shè)計
5.4.3模型試驗監(jiān)測
5.4.4模型試驗過程
5.4.5模型試驗結(jié)果
5.4.6模型試驗結(jié)論
第6章采區(qū)排水影響的模型試驗研究
6.1引言
6.2工程模擬區(qū)域概況及管片結(jié)構(gòu)
6.2.1工程概況
6.2.2模擬區(qū)域
6.2.3模擬區(qū)域斜井管片結(jié)構(gòu)
6.3原巖室內(nèi)固結(jié)壓縮試驗
6.3.1試驗?zāi)康募皟?nèi)容
6.3.2試驗方案
6.3.3試驗過程
6.3.4試驗結(jié)果及分析
6.4流固耦合相似材料配比試驗
6.4.1試驗?zāi)康募皟?nèi)容
6.4.2相似材料原料
6.4.3相似材料性質(zhì)
6.4.4試驗結(jié)論
6.5含水層疏干排水相似材料模型試驗
6.5.1試驗?zāi)康募皟?nèi)容
6.5.2模型箱設(shè)計
6.5.3模型試驗設(shè)計
6.5.4模型試驗監(jiān)測
6.5.5模型的鋪設(shè)
6.5.6模型試驗過程
6.5.7模型試驗結(jié)果
6.5.8模型試驗結(jié)論
參考文獻 2100433B
主要是看煤層的賦存條件。深井開采無疑是用立井造價低。在自然條件相同時,斜井要比立井長得多,圍巖不穩(wěn)固時,斜井井筒維護費用高。但是斜井初期投資較少,建井期較短;掘進石門的工程流量和巖石門的運輸工程量較少...
湖南的都不錯,比喻時代礦機
盾構(gòu)完成后,豎井就會封閉回填,有的當站臺有的當風(fēng)井使用
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采用超前地質(zhì)預(yù)報技術(shù)對煤礦斜井工作面前方不良地質(zhì)進行預(yù)測是保障施工安全、優(yōu)質(zhì)和高效必不可少的工作。通過對比常見的4種超前地質(zhì)預(yù)報的方法特點,結(jié)合采用盾構(gòu)施工煤礦斜井過程中電磁環(huán)境復(fù)雜、工作面后方空間受限的施工條件,確定采用超前鉆探作為斜井施工過程中的超前地質(zhì)預(yù)報方法。同時,在國內(nèi)首條采用盾構(gòu)施工的煤礦斜井——神東補連塔煤礦斜井中進行了現(xiàn)場驗證,并將預(yù)報結(jié)果與地勘資料、后期盾構(gòu)出渣情況進行了對比。驗證結(jié)果表明,超前鉆探地質(zhì)預(yù)報方法具有準確性和直觀性,適合應(yīng)用于采用盾構(gòu)施工的煤礦斜井建設(shè)。
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結(jié)合具體工程實例,詳細介紹了煤礦斜井井筒表土段采用滑動臺式組合模板澆筑混凝土的施工方法,實現(xiàn)了掘進與澆筑平行作業(yè),減少了工序轉(zhuǎn)換頻率,有效保證了巷道澆筑質(zhì)量,提高了施工進度并取得了良好的經(jīng)濟效益。
盾構(gòu)施工工程是一個多部門、多領(lǐng)域的復(fù)雜系統(tǒng),其施工過程中的風(fēng)險存在諸多不確定性,而這種不確定性在很大程度上來自人為因素,而目前盾構(gòu)施工工程的風(fēng)險管理重點只集中在施工現(xiàn)場的客觀條件,往往忽略了人為因素及潛在的組織因素的影響,缺乏切實有助于實際風(fēng)險控制的動態(tài)風(fēng)險評價及相應(yīng)措施控制體系。針對上述問題,《REASON模型在盾構(gòu)施工中的應(yīng)用》將REASON模型引入盾構(gòu)施工風(fēng)險管理當中,并以此為基礎(chǔ)對盾構(gòu)施工風(fēng)險分析模型、風(fēng)險評價方法、風(fēng)險管理信息化實現(xiàn)進行了研究。
各種科研問題的研究方法,通常有理論分析、實際觀測與模擬實驗三種。模擬實驗與前兩種研究方法相比,其優(yōu)點為可人為控制和改變實驗條件,從而可確定單因素或多因素對比研究問題影響的規(guī)律,實驗效應(yīng)直觀清楚、實驗周期短、見效快、費用低。
20世紀60年代以來,模擬實驗被我國廣泛應(yīng)用于水利、采礦、地質(zhì)、鐵道以及巖土工程等部門,并取得了顯著的技術(shù)成就和經(jīng)濟效益,已成為一種有力的科學(xué)研究手段。相似材料模擬已成為國內(nèi)外進行重大巖體工程可行性研究不可缺少的方法之一。
20世紀80年代初,清華大學(xué)水利系就為葛洲壩水庫的建設(shè)進行了相似材料模擬實驗研究,建筑系統(tǒng)也采用模擬實驗方法研究上海黃浦江邊的高層建筑物受臺風(fēng)的影響。在礦業(yè)方面,重慶大學(xué)礦山工程物理研究所以松藻礦務(wù)局打通煤礦南盤區(qū)工作面為模擬對象對上覆巖層冒落帶、裂隙帶與沉降帶的寬度與巖層移動角以及回采工作面前后方與兩側(cè)(上下方)的壓力分布規(guī)律及影響范圍進行了探討;武漢工業(yè)大學(xué)就湖南邵東石膏礦采場穩(wěn)定性進行了相似材料模擬;重慶大學(xué)資環(huán)學(xué)院對四川自貢長業(yè)鹽礦巖鹽溶腔穩(wěn)定性進行了相似模擬,探討了1000 m采深溶腔圍巖應(yīng)力分布規(guī)律和溶腔極限跨距等特性。
同時針對層狀復(fù)合巖體力學(xué)問題進行相似模擬研究,用因次理論分析了處于彈性和黏彈性狀態(tài)下的單一巖層和層狀復(fù)合巖體模擬實驗的相似問題;長沙礦山研究院為了研究長錨索預(yù)控頂、連續(xù)分條開采,尾砂充填采礦法的采場地壓顯現(xiàn)規(guī)律,以湘西金礦沃西礦區(qū)實驗采場的錨桿護頂及錨桿與錨索聯(lián)合護頂為原型進行了相似模擬實驗,依據(jù)實驗結(jié)果,分析和檢驗在上述采礦方法和護頂條件下的采場穩(wěn)定程度;焦作工學(xué)院材料工程系以義馬常村煤礦開采條件為地質(zhì)原型,采用中比例相似材料模型研究了近距離煤層上層煤開采時頂板巖層移動的特征;中國科學(xué)院地質(zhì)研究所采用混凝土塊和亞黏土型軟弱材料對某露天礦地質(zhì)結(jié)構(gòu)進行相似模擬,研究了邊坡破壞的形式與變形破壞的特征;重慶交通科研設(shè)計院利用相似模擬方法研究公路隧道施工力學(xué)形態(tài),探討了公路隧道圍巖在隧道施工中位移的發(fā)展過程,隧道圍巖最終位移及圍巖的穩(wěn)定性;中國科學(xué)院力學(xué)研究所根據(jù)氣、液兩相流體同心環(huán)狀流線性穩(wěn)定性分析的結(jié)果,對微重力氣、液兩相流地面模擬實驗所應(yīng)遵循的相似模擬準則進行了研究,取得了一個新的重力無關(guān)性準則。以上所列舉相似模擬實驗只是眾多模擬實驗的很少一部分,這足以說明相似模擬在國內(nèi)的廣泛應(yīng)用。
書 名: 混沌系統(tǒng)與混沌電路:原理、設(shè)計及其在通信中的應(yīng)用
作 者:禹思敏
出版社: 西安電子科技大學(xué)出版社
出版時間: 2011年4月1日
ISBN: 9787560625508
開本: 16開
定價: 95.00元