本書采用現(xiàn)場調(diào)查、室內(nèi)試驗、理論分析、數(shù)值模擬以及現(xiàn)場監(jiān)測相結(jié)合的方法,全面地研究了地下水力環(huán)境下全風化花崗巖力學特性與浸水濕化效應,構(gòu)建了相適用的本構(gòu)模型,提出了此類隧洞圍巖變形穩(wěn)定的支護控制技術(shù)和濕化變形支護時機。主要內(nèi)容包括:不固結(jié)不排水快剪力學特性及本構(gòu)模型、固結(jié)排水三軸力學特性及本構(gòu)模型、濕化變形特性及時變效應模型、軟弱破碎類隧洞穩(wěn)定性控制技術(shù)。
本書可供從事地下工程、水利工程等與巖土力學相關(guān)的高等院校教師及研究生、研究人員和設(shè)計人員參考,也可供有關(guān)工程技術(shù)人員參考。
第1章 緒論
1.1 研究背景與研究意義
1.2 國內(nèi)外研究進展及現(xiàn)狀
1.2.1 全風化花崗巖物理力學特性研究
1.2.2 全風化花崗巖力學本構(gòu)模型研究
1.2.3 非飽和土濕化變形研究
1.2.4 軟弱破碎圍巖穩(wěn)定性控制及支護技術(shù)研究
1.3 目前研究存在的不足
1.4 研究內(nèi)容和技術(shù)路線
第2章 全風化花崗巖無側(cè)限抗壓力學特性及本構(gòu)模型
2.1 試驗方法
2.1.1 現(xiàn)場采樣
2.1.2 基本物理特性
2.1.3 試驗方案
2.2 試驗結(jié)果與分析
2.2.1 典型應力-應變關(guān)系
2.2.2 無側(cè)限抗壓強度變化規(guī)律
2.2.3 變形破裂特征
2.3 統(tǒng)計損傷本構(gòu)模型
2.3.1 全風化仡崗巖的非均勻破壞特征
2.3.2 本構(gòu)模型構(gòu)建
2.3.3 模型的驗證與分析
2.4 本章小結(jié)
第3章 全風化花崗巖三軸力學特性及本構(gòu)模型
3.1 試驗方法
3.1.1 試樣制備
3.1.2 試驗設(shè)備與方案
3.2 試驗結(jié)果與分析
3.2.1 偏應力-應變關(guān)系
3.2.2 變形破裂特征
3.2.3 抗剪強度
3.3 考慮應變軟化.硬化的統(tǒng)一本構(gòu)模型
3.3.1 應力-應變特征分析
3.3.2 結(jié)構(gòu)強度損傷演化分析
3.3.3 本構(gòu)模型構(gòu)建
3.4 本章小結(jié)
第4章 全風化花崗巖浸水濕化變形特性及時變效應模型
4.1 試驗方法
4.1.1 重塑土顆粒級配
4.1.2 試驗設(shè)備及制樣
4.1.3 試驗方案
4.2 試驗結(jié)果與分析
4.2.1 剪切試驗
4.2.2 濕化變形試驗
4.3 浸水濕化時變效應模型
4.3.1 濕化變形過程
4.3.2 濕化變形臨界穩(wěn)定時間
4.3.3 模型構(gòu)建及驗證
4.4 討論與分析
4.4.1 濕化變形前后對比
4.4.2 濕化變形穩(wěn)定指標
4.5 本章小結(jié)
第5章 全風化花崗巖隧洞穩(wěn)定性控制技術(shù)
5.1 全風化花崗巖隧洞工程特性
5.1.1 工程概況
5.1.2 隧洞圍巖變形破壞特征
5.1.3 地應力賦存特點
5.1.4 罔巖變形破壞原因分析
5.2 穩(wěn)定性控制技術(shù)與數(shù)值模擬分析
5.2.1 原設(shè)計支護方案與支護效果
5.2.2 支護方案的優(yōu)化與分析
5.3 考慮濕化時變效應的支護時機確定
5.3.1 模型參數(shù)選取與模擬內(nèi)容
5.3.2 施工開挖期間的浸水濕化分析
5.4 優(yōu)化支護技術(shù)的工程應用
5.4.1 現(xiàn)場施工及監(jiān)測布置
5.4.2 應用效果與分析
5.5 本章小結(jié)
參考文獻