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现代隧道技术 2011, Vol. 48 Issue (3) :40-45    DOI:
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大伙房输水隧洞混凝土衬砌层的地震响应分析
(1华北水利水电学院,郑州  450011; 2黄河勘测规划设计有限公司,郑州  450003)
 Formation Mechanism of Gases in Tunnels Embedded in Non-coal Strata
(National Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geoenvironment Protection,
Chengdu University of Technology, Chengdu  610059)
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摘要       文章结合大伙房输水隧洞二期工程,考虑围岩与衬砌层、水体与衬砌层的相互作用,采用现代岩体力学模型,对其进行模态分析和时程分析,分析了混凝土衬砌层的动力特性和地震响应,探讨了埋深、衬砌厚度、围岩弹性模量和水体等因素对混凝土衬砌层地震响应的影响;并指出衬砌层的环向应力是地震破坏作用的主导,埋深和围岩弹性模量是影响衬砌层地震性能的重要因素,衬砌厚度和水体的影响较小。
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赵洋1
卢玲2
关键词输水隧洞        地震响应        混凝土衬砌        流固耦合        有限元模型     
Abstract:  There are no full understanding and adequate preparations for gas hazards before tunnel construction in non-coal strata zones, and the gas emission is of random and non-uniform character, so the hazards will be large in such gas tunnels, and it is important to study the gas formation mechanism. Based on the study of many gas tunnels, the paper sums up three genetic types of gas tunnels in non-coal strata, i.e. structural connectivity type, metamorphic rock type and compound type, with the first type further divided into fracture connectivity type, fault connectivity type and fold connectivity type according to different structure types.
Keywords ,   Gas tunnel;Non-coal strata;Formation mechanism;Gas hazard     
出版日期: 2010-12-28
基金资助:

2006年度河南省高等学校青年骨干教师资助计划项目.

作者简介: 赵 洋(1978-),男,硕士,讲师,主要从事桥梁与隧道工程的教研工作,E-mail:zyqingquan@qq.com
引用本文:   
赵洋1, 卢玲2, $author.xingMing_CN等 .大伙房输水隧洞混凝土衬砌层的地震响应分析[J]  现代隧道技术, 2011,V48(3): 40-45
ZHAO YANG 1, LU LING 2, $author.xingMing_EN etc . Formation Mechanism of Gases in Tunnels Embedded in Non-coal Strata[J]  MODERN TUNNELLING TECHNOLOGY, 2011,V48(3): 40-45
链接本文:  
http://www.xdsdjs.com/CN/      或     http://www.xdsdjs.com/CN/Y2011/V48/I3/40
 
没有本文参考文献
[1] 汪波1, 郭新新1, 何川1, 吴德兴2.当前我国高地应力隧道支护技术特点及发展趋势浅析[J]. 现代隧道技术, 2018,55(5): 1-10
[2] 廖若倩1 蔡永昌1,2.矩形断面盾构隧道在火灾高温作用下的力学性能研究[J]. 现代隧道技术, 2018,55(5): 146-158
[3] 马国民 1 丁文其 2,3 魏于量 2,3 姜 弘 4 金跃郎 2,3.带接头盒矩形盾构接头正向抗弯三维有限元分析[J]. 现代隧道技术, 2018,55(4): 122-131
[4] 拓勇飞, 郭小红.南京纬三路过江通道总体设计与关键技术[J]. 现代隧道技术, 2015,52(4): 1-6
[5] 李昕1, 舒恒1, 张亚果2, 杨林松1, 李金1, 郭小红1.超高水压复合地层大直径盾构隧道纵断面优化设计研究[J]. 现代隧道技术, 2015,52(4): 7-14
[6] 姚占虎1, 杨钊2, 田毅1, 忽慧涛1.南京纬三路过江通道工程关键施工技术[J]. 现代隧道技术, 2015,52(4): 15-23
[7] 李新宇, 张顶立, 房倩, 宋浩然.越江跨海隧道突水模式研究[J]. 现代隧道技术, 2015,52(4): 24-31
[8] 舒恒, 吴树元, 李健, 郭小红.超大直径水下盾构隧道健康监测设计研究[J]. 现代隧道技术, 2015,52(4): 32-40
[9] 刘光凤1, 陈方伟2, 周直1, 张士龙3, 刘明强1.基于灰色模糊多属性群决策的越江隧道投资风险辨识[J]. 现代隧道技术, 2015,52(4): 41-48
[10] 姚占虎.南京纬三路过江通道工程盾构段施工风险评估[J]. 现代隧道技术, 2015,52(4): 49-54
[11] 张伯阳1, 赵小鹏1, 张亚果2, 陈郁1.泥水盾构饱和法带压开舱风险控制技术[J]. 现代隧道技术, 2015,52(4): 55-61
[12] 李玉峰1,2, 彭立敏1, 雷明峰1,2.高速铁路交叉隧道动力学问题研究综述[J]. 现代隧道技术, 2015,52(2): 8-15
[13] 张瀚1,2, 李英明1,3, 任方涛2, 杨明东3.基于Zienkiewicz-Pande 准则的隧道/巷道围岩弹塑性分析[J]. 现代隧道技术, 2015,52(2): 30-35
[14] 周泽林, 陈寿根, 李岩松.深埋引水隧洞软弱围岩支护结构受力特征研究[J]. 现代隧道技术, 2015,52(2): 36-43
[15] 金大龙, 李兴高.砂土地层盾构隧道开挖面支护压力与地表变形关系模型试验研究[J]. 现代隧道技术, 2015,52(2): 44-51
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