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大瑞铁路罗家村隧道地质环境与工程稳定性研究
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摘要
地质环境为隧道工程的自然载体,其地质构造、岩土介质、地应力和水文地质等因素不仅控制着工程地质灾害的规模、频率与发育特征,而且直接影响隧址区的地面稳定性、深部稳定性、山体稳定性和围岩稳定性。因此,为了确保隧道工程的稳定,保障工程安全施工,必须就地质环境问题,开展系统而深入的研究。
     本文以在建的复杂滇西山区大瑞铁路罗家村隧道工程为依托,采用现场工程地质调查、现场监测和地质探测、理论分析和数值计算等方法,全面、系统地研究了罗家村隧址区的地质断裂、节理分布和工程特征,通过地质分析建立了数值计算模型,模拟计算了隧道进口段在开挖条件下对坡体稳定性的影响,探讨了隧道山体开裂的成因,并针对其地质环境的特殊性制定施工方案确保工程稳定安全。论文的主要研究成果如下:
     1.采用节理测线法调查罗家村隧道围岩节理发育特征,统计分析结果表明隧道围岩发育走向NW倾向SW230°,走向NE倾向NW310°及走向NE倾向SE130°的三组优势节理面,其中NW向节理发育极为密集,对隧道围岩危害最大。且无论是从小的尺度范围,还是从大的尺度范围,各组节理面分布都表现出一定程度的等距性和韵律性。
     2.通过大量的现场试验和工程实践,得到三维地震波追踪技术探测不同力学机制断层破碎带的经验图谱,提出了三维地震波追踪探测断层破碎带性质的判别准则,在此基础上建立了定量预测围岩质量分级的方法。并配合地质调查,超前水平钻探及红外探水的综合探测方法分析隧道地质环境,研究表明隧址区地质环境极为复杂,断裂构造纵横交错。探测结果与实际开挖情况基本一致,结论准确,可靠度较高。
     3.采用有限元强度折减法建立计算模型对隧道施工过程中坡体抗滑稳定状态进行动态模拟,得到的坡体抗滑稳定安全系数的变化曲线表明隧道开挖对坡体稳定性影响较大,在隧道开挖进尺20-45m区段影响最为明显。隧道安全穿越进口段坡体,不会导致坡体的滑移破坏。
     4.隧道山体开裂成因综合分析表明泥岩特殊的工程地质性质为山体开裂提供了物质基础;发育复杂的断裂构造在岩体内形成的纵横交切的软弱结构面是山体开裂的先决条件;隧址区单斜构造形成的高差和坡度,为山体开裂提供了足够大的重力势能和载体;而横向沟谷的深度切割为岩体开裂提供了空间和临空面。在隧道工程开挖触发条件下,岩体在自重应力、卸荷作用下,应力释放,而后岩层应力重新调整,产生沉降和倾向沟谷的倾倒拉裂,而裂隙与岩体中极为发育的节理完全贯通,则最终导致山体横向和纵向的开裂。
     5.监测了隧道拱顶沉降和洞周收敛,并分析了监测数据,结果表明依据特殊地质环境条件设计的施工方案合理,隧道工程结构稳定。
Geological environment is vital natural environment vector for tunnel engineerings, which controls geological disasters' scale, frequency and the development trend, and effects seriously the stability of region and ground surface and deep part and mountain and wall rock in the tunnel zone by means of geological structure and rock soil media environment and crustal stress and hydrogeology. Therefore, geological environment issue must be researched on systematically and in depth to ensure tunnel engineerings' stability and construction safety.
     Based on above ananlysis, this paper, via construction of LuoJia Village tunnel of DaLi-RuiLi railway in western YunNan mountainous area, is intended to systematically study on faults and joints distribution and engineering features by kinds of methods such as geological survey and predication and monitoring at site and theoretical analysis and numerical calculation. The numerical calculation model is established to analyze tunnel excavation's influence on mountain body stability. It is to be conferred on mountain body cracking cause of formation and special construction scheme for engineering safety. The main research work and accomplishment of the paper are generalized at follows:
     Statistic investigations and analysis of joints show that there are three preferred joints planes with SW and SE and NW tendency. Their distribution is equidistant and cadenced metrical. The joints planes with SW tendency is so compressed that they are worst for wall rock.
     The experienced maps of fault zones with different mechanical mechanism are gained by 3D seismic waves tracking technology based on lots of field test and engineerings practice. The criterions are established for different mechanical property faults and predication surrounding rock mass classification quantitatively. Overall analysis on geological environment with 3D seismic waves tracking technology and infrared waterprospecting and drilling is consistent with excavation results.
     Calculation model is setted up to dynamically simulate the anti-slide stable state of slope body by Strength Reduction FEM. It shows that the slope body stability changes obviously as long as the tunnel excavation between 20m to 45m based on safety coefficient variation curve. The tunnel can pass through the slope body safely without landslide failure.
     Mountain body cracking cause of formation includes landform and physiognomy factor and geological structure factor and rock soil media factor and tunnel excavation evoking factor. Mudstone with special engineering geology property is the material base; The complex geological structure with lots of faults is precondition; There are enough gravitational potential energy because the single anticline structure leads to enough discrepancy in elevation and inclination. There are enough space and free surfaces for mountain body cracking with latitudinal valleys deep incision. Stress in rock mass adjust once more so strongly after excavation resulted in stress relief because of deadweight and unloading that rock mass begin to subside and crack. The connection between the cracks and joints in formation rock mass of mountain body leads to mountain body cracking.
     Monitoring data analysis shows that construction plan are so reasonable that tunnel engineering structural is stably and secure.
引文
[1]马杏垣.中国岩石圈动力学地图集[M].北京:中国地图出版社,1989.
    [2]国家地震局地质研究所,云南省地震局.滇西北地区活动断裂[M].北京:地震出版社,1980.
    [3]李四光.区域地质构造分析[M].北京:科学出版社,1974.
    [4]孙叶,阎全人等.中国区域构造应力场与内动力地质工程灾害[C].第五届全国岩石力学与工程学术会议论文集:57-62,北京:中国科学技术出版社,1998.
    [5]安欧.构造应力场[M].北京:地震出版社,1992.
    [6]蔡美峰.地应力测量原理和技术[J].北京:科学出版社,2000:414-418.
    [7]徐林生.川藏公路二郎山隧道高地应力与岩爆问题研究[D].成都:成都理工学院,1999.
    [8]张志龙.邵怀高速公路雪峰山隧道岩爆与大变形问题预测研究[D].成都理工大学硕士学位论文,2002.
    [9]潘别同.岩体力学[M].武汉:中国地质大学出版社,1990.
    [10]石根华,数值流形方法与非连续变形分析[M].裴觉民译,清华大学出版社,1997.
    [11]王泳嘉.邢纪波[M].沈阳:东北工学院出版社,1991.
    [12]张子新.分形块体理论及其在三峡高边坡工程中的应用研究[D].同济大学博土后报告,1996.
    [13]王良奎.多种超前地质预报方法在隧道施工中的应用[J].金属矿山,2001,(11):45-46.
    [14]陈建峰.隧道施工地质超前预报研究技术比较[J].地下空间,2003,23(1):8-16.
    [15]赵永贵等.隧道地质超前预报研究进展[J].地球物理学进展,2003,18(2):461-463.
    [16]李勇,孙喜峰等.隧道施工地质超前预报方法[J].地质与资源,2004,6:120-122.
    [17]钟宏伟,赵凌.我国隧道工程超前预报技术现状分析[J].人民长江,2004,9(9):56-62,1997.
    [18]刘志刚,赵勇.隧道隧洞施工地质技术[M].北京:中国铁道出版社,2001.
    [19]中国科学院地质研究所,铁道部隧道工程局.军都山隧道快速施工超前地质预报指南[M].北京:中国铁道出版社,1990.
    [20]刘启琛.大瑶山隧道采用新技术的成就[J].中国铁路,1991:145-155.
    [21]赵永贵.中国工程物理研究的进展与未来[J].地球物理学进展,2002,17(2):305-309.
    [22]毛建平.秦岭特长隧道施工地质超前预报技术的应用[J].世界道,1998,(4):36-39.
    [23]陈建峰.隧道施工地质超前预报研究技术比较[J].地下空间,2003,23(1):5-16.
    [24]龚固培.超前地质预报在北京八达岭高速公路隧道施工中的应用[J].世界隧道,2000,(5):82-86.
    [25]王思敬等.地下工程岩体稳定分析[M].北京:科学出版社,1984.
    [26]杨志法,尚彦军,刘英.关于岩体工程类比法的研究[J].工程地质学报,1997,5(4):299-305.
    [27]朱大勇,钱七虎,周早生等.复杂形状硐窒围岩应力的弹性解析分析[J].岩石力学与工学报,1998(4):402-404.
    [28]于学馥,郑颖人等.地下工程围岩稳定性分析[M].北京:煤炭工业出版社,1983.
    [29]陈帅宇,周维垣,杨强等.二维快速拉格朗日法进行水布亚地下厂房的稳定性分析[J].岩石力学与工程学报,2003,22(7):1047-1053.
    [30]孙红月,尚岳企,张春生.硐窒围岩薄弱区三维数值模拟研究[J].岩石力学与工程学报,2004,23(13):2192-2196.
    [31]余卫平,耿克勤,汪小刚.某水电站地下厂房硐室群围岩稳定性分析[J].岩土力学,2004,25(12):1955-1960.
    [32]王涛,陈小玲,丁利宏.地下硐室群围岩稳定的离散元计算[J].岩土力学,2005,26(12):1936-1940.
    [33]金峰,王光纶,贾伟伟.离三元-边界元动力耦合模型在地下结构动力分析中的应用[J].水利学报,2001(2):24-28.
    [34]谢和平,冯夏庭.灾害环境下重大工程安全性的基础研究[M].北京:科学出版社,2009。
    [35]孙叶.中国地质灾害类型划分与减灾对策的战略分析[J].中国地质灾害与防治学1990(4):8-13.
    [36]吴永清,何林生.地质雷达在公路隧道的应用[J].广东公通,1998,(增),(54):111-114.
    [37]王洪勇,张继奎,李志辉.长大隧道红外辐射测温超前预报含水体方法研究与应用实例分析[J].物探化探计算技术,2003,25(1):11-17.
    [38]孙钧.山岭隧道工程的技术进步[J].西部探矿工程,2000,(1):1-6.
    [39]何发亮,李苍松.隧道施工期地质超前预报技术的发展[J].现代隧道技术,2001,38(3):12-15.
    [40]齐传生.TSP202隧道地震波超前地质预报系统的应用[J].世界隧道,1999,(1):36-40.
    [41]Bienlawski Z. T., Engineering Classification of Jointed Rock Mass, Trans. S. Africa Inst, Civ, Engrs,1973,15(12):112-132.
    [42]Palmstrom, Arild, Characterizing rock masses by the RMI for use in practical rock engineering, Tunnelling and Underground Space Technology,1996,11(3):100-118.
    [43]JSJ/T 111-98,建筑与市政降水工程技术规范[S].
    [44]林宗元.岩土工程治理手册[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1993.
    [45]古自纯,徐启昆.地下水动力学[M].北京:地质出版社,1986.
    [46]陈剑平,肖树芳,王清.随机不连续面网络计算机模拟原理[M].长春:东北师范大学出版社,1995.
    [47]肖尚斌.蒲石河抽水蓄能电站厂房节理三维网络模拟及围岩稳定性研究[D].长春科技博十学位论文,1997.
    [48]娄奕红等.地下结构与周围介质相互作用的计算分析[J].中南公路工程,2005,30(3):98-102.
    [49]张永兴等.岩石洞室地基稳定性分析方法与实践[M].科学出版社,2005.
    [50]庄茁等.预应力结构锚固—接触力学与工程应用[M].科学出版社,2006.
    [51]关宝树,等.隧道及地下工程[M].西南交通大学出版社,2000.
    [52]关宝树.隧道力学概论[M].西南交通大学出版社,1993.
    [53]郑颖人.地下工程锚喷支护指南[M].中国铁道出版社,1988.
    [54]公路隧道施工规范JTJ026-90[S].人民交通出版社,1990.
    [55]李晓红.隧道新奥法及其量测技术[M].北京:科学出版社.2002.1
    [56]薛金成、杨万斌.地下洞室断面形状的优化计算方法[J].岩土工程学报,1999}3:144-147.
    [57]蒋树屏,刘洪洲,鲜学福.大跨度扁坦隧道动态施工的相似模拟与数值分析研究[M].岩 石力学与工程学报,2000.19(5):567-572.
    [58]李志业,王明年.大跨度地下结构不同施工方法对围岩力学行为的影响[M].西南交通大学学报,1996 12(5):25-32.
    [59]铁建设[2008]105号铁路隧道超前地质预报技术指南[S]
    [60]李永华,程文斌.浅谈客运专线长大复杂隧道地质超前预报[J].科技情报开发与经济,2007,17(3):278-279.
    [61]张青杉,穆建强CSAMT与地热勘查[J].地质找矿论丛,2003,18(z1):184-186.
    [62]王赞,杨德义,石昆法CSAMT法基本理论及在工程中的应用[J].煤炭学报,2002,27(4):383-387.
    [63]杜华光.高密度电法在工程地质勘察中的应用[J].路基工程,2008(4):110-112.
    [64]吕乔森,罗学东,任浩.综合超前地质预报技术在穿河隧道中的应用[J].隧道建设,2009,29(2):189-193.
    [65]莫撼.水文地质工程地质地球物理勘查[M].北京:原子能出版社,1997.
    [66]丁勇,施斌,孙宇,等.基于BOTDR的白泥井3号隧道拱圈变形监测[J].工程地质学报,2006,14(5):649-653.
    [67]赖金星,谢永利,李华,等.软弱破碎围岩双连拱隧道安全施工与监测[J].工程地质学报,2006,14(4):513-517.
    [68]陈建峰.隧道施工地质超前预报技术比较[J].地下空间,2003,3(1):5-8.
    [69]曾昭璜.隧道地震反射法超前预报[J].地球物理学报,1994,37(2):269-271.
    [70]李术才,李树忱,张庆松.岩溶裂隙水与不良地质情况超前预报研究[J].岩石力学与工程学报,2007,26(2):217-224.
    [71]曲海峰,刘志刚,朱合华.隧道信息化施工中综合地质预报技术[J].岩石力学与工程学报,2006,25(6):1246-1251.
    [72]张建斌,朱合华,朱岳明.厦门翔安海底隧道数字化建模技术[J].岩石力学与工程学报,2007,26(6):1237-1242.
    [73]何振起.利用地震反射法进行隧道施工地质超前预报[J].铁道工程学报,2000,4:81-85.
    [74]王建宇.对我国隧道工程中2个问题的思考[J].铁道建筑技术,2001(4):1-5.
    [75]潘昌实.隧道力学数值方法[M].北京:中国铁道出版社,1995.
    [76]关宝树.隧道工程施工要点集[M].北京:人民交通出版社,2003.
    [77]王春梅.日本公路隧道的恶化状况及防治对策[J].世界隧道,1997(6):29-33.
    [78]Hearn G, Testa R B. Model Analysis for Damage Detection in Structures[J]. ASCE. Journal of Structural Engineering,1991,117(10):3042-3063.
    [79]刘志刚,赵勇.隧道隧洞施工地质技术[M].北京:中国铁道出版社,2001.
    [80]中国科学院地质研究所,铁道部隧道工程局.军都山隧道快速施工超前地质预报指南[M].北京:中国铁道出版社,1990.
    [81]刘启琛.大瑶山隧道采用新技术的成就[J].中国铁路,1991:145-155.
    [82]赵永贵等.隧道地质超前预报研究进展[J].地球物理学进展,2003,18(2):461-463.
    [83]赵永贵.中国工程物理研究的进展与未来[J].地球物理学进展,2002,17(2):305-309.
    [84]肖书安,G.Sattel瑞十隧道工程中的地质超前预报测量[J].广东公路交通,1998,(增),(54):115-120.
    [85]Amberg Measuring Technique Lid. [Z]. Operation Manual19.61. June 2001:140-145.
    [86]娄奕红等.地下结构与周围介质相互作用的计算分析[J].中南公路工程,2005,30(3):99-120.
    [87]王梦恕.21世纪是隧道及地下空间大发展的年代[J].岩土工程界,2000,3(6):13-15.
    [88]王梦恕.中国是世界上隧道和地下工程最多、最复杂、今后发展最快的国家铁道标准设计,2003,1:1-4.
    [89]伍法权.中国21世纪若干重大工程地质与环境问题[J].工程地质学报,2001,9(2):115-120.
    [90]钱七虎.现代城市地下空间开发利用技术及其发展趋势[J].铁道建筑术,2000(5):1-6.
    [91]傅冰骏.国际隧道及地下工程发展动向(2002年世界隧道及地下工程博览会暨学术交流会”情况报导)[J].探矿工程,2002,5:54-57.
    [92]石文慧.当代铁路隧道发展趋势及地质灾害防治[J].铁道工程学报,19%,2:55-62.
    [93]张梁,张业成,罗元华,等.地质灾害灾情评估理论与实践[J].北京:地质出版社,1998,1-9.
    [94]邓雄业,李明高.靠椅山隧道大塌方的处理[J].西部探矿工程,2000,65(4):91-93.
    [95]孙广忠等.军都山隧道快速施工超前地质预报指南[M].北京:中国铁道出版,1990:1-5.
    [96]赵永贵,刘浩,孙宇,等.隧道地质超前预报进展[J].地球物理学展,2003,18(3):60-64.
    [97]川何继善,柳建新.隧道超前探测方法技术与应用研究[J].工程地球物理学报,2004,1:293-298.
    [98]刘志刚,赵勇.隧道隧洞施工地质技术[M].北京:中国铁道出版社,2001,1-21.
    [99]丁恩宝,凌荣华,马继平.隧道工程地质预报方法探讨[J].工程地报,1995,(1):28-34.
    [100]刘志刚,赵勇,李忠.隧道施工地质工作方法[M].石家庄铁道学院报,2000,13(4):1-5.
    [101]陈成宗.隧道地质预测术[J].现代隧道技术,1995,6:74-79.
    [102]岳建华,刘树才.矿井直流电法勘探[M].江苏徐州:中国矿业大学出版社,2000:1-13.
    [103]刘天放,李志腆.矿井地球物理勘探[M].北京:煤炭工业出版社,1993:1-5.
    [104]朱鲁,李笃远.井下物探多参数综合应用的研究[J].山东矿业学院报,1997,16(3):239-242.
    [105]王齐仁.地下地质灾害地球物理探测研究进展[J].地球物理展,2004,19(3):497-503.
    [106]杨明举.瑞士及北欧公路隧道建设技术[J].公路,2002,(2):119-121.
    [107]Gerdsattel, etal. Predicting ahead of the Faee. Tunneland Tunneling, Aprill 2007; 24-30.
    [108]叶英.隧道超前地质预报方法探讨.2003年全国公路隧道学术会议论文集[C].人民交通版社,北京,2003.
    [109]陈建峰.隧道施工地质超前预报技术比较[J].地下空间,2003(1):5-8.
    [110]郭朋超.隧道地质超前预报新技术概述[J].铁道建筑技术.2004,2:24-27.
    [111]黄秀成,秦之富,朱如荣,等.公路隧道地质雷达地质预报方法探讨[J].公路交通技术,2004,5:101-111.
    [112]代树林.复杂地层隧道施工地质超前预报及施工方法的确定[D].硕士学位论文.长春:长春科技大学,1999.
    [113]杨秀权.隧道隧洞超前地质预报技术研究北京[D].北方交通大学,博士学位论文,2002.
    [114]费守明.隧道施工工程地质条件超前预报系统研究[D].硕士学位论文.长春吉林大学,2002.
    [115]赵玉光,高波.论公路隧道信息化施工超前地质预报系统与地质灾害预报[J].中国地质 灾害与防治学报,2001,12(3):44-71.
    [116]于宁,朱合华.公路隧道施工中的地质灾害及相应措施的分析[J].地下空间,2003,23(2):119-123.
    [117]王齐仁,杨天春.隧道地质灾害超前预报的地震反射法[J].地球物理学展,2006,21(2):643-649.
    [118]薛建,曾昭发,王者江等.隧道掘进中掌子面前方岩石结构的超前预报[J].长春科技大学学报,2000,30(1):57-89.
    [119]刘盛东,吴军,张平松.地下工程震波技术与应用[J].中国煤田地质,2001,13(3):59-61.
    [120]何振起,李海,梁彦忠.利用地震反射法进行隧道施工地质超前预报[J].铁路工程学报,2000,68(4):81-85.
    [121]刘秀峰,刘志刚.岩溶地质超前预报方法研究[J].石家庄铁道报,2003,16(2):71-73.
    [122]薛继连.长梁山隧道软弱围岩施工方法[J].岩石力学与工报,2000,19(3):1085-1094.
    [123]陆基孟.地震勘探原理(上册)[M].东营:石油大学出版社,1993:189-194.
    [124]中华人民共和国水利部《工程岩体分级标准》(GB50218—94)[S].中国计划出版社,北京,1995.
    [125]考夫曼AA,凯勒GV.频率域和时间域电磁测深.王建谋译[M].北京:地质出版社,1990.
    [126]杜时贵.岩体结构面的工程性质[M].北京:地震出版社,1999.
    [127]范留明,黄润秋.一种估计结构面迹长的新方法及其工程应用[J].岩古力学与工程学报,2004.1.53-57.
    [128]徐光黎,潘别桐,唐辉明,杜时贵.岩体结构模型与应用[M],武汉:中国地质大学出版社,1993
    [129]孙广忠.岩体结构力学[M].北京:科学出版社,1988
    [130]陈剑平等.随机不连续面三维网络计算机模拟原理[M].长春:东北师范大学出版社,1995.
    [131]陈剑平.岩体随机不连续面三维网络数值模拟技术[J].岩土工程学报,2001,23:397-402.
    [132]王树林,陈剑平,石丙飞.岩体随机结构面三维网络数值模型有效性检验[J].工程地质学报,2004,12(2):177-181.
    [133]陈正宙,胡伏生,方磊.SalahBIShir.岩土节理网络模拟技术研究[J].岩土工程学报1998,20(1).22-25.
    [134]高丽娜,严明.裂隙迹长非确定性统计模型的应用研究[D].成都:成都理工大学,2006.
    [135]Kulatilake P. H.5. Wetal. New Peak Strength Criteria for Anistropie Roek Joints, Int. J. of Roek Meehanies and Ming Seienee. Geomeeh. Abstr. Vol.32, No.7,1995
    [136]黄润秋,许模,胡卸文,等.复杂岩体结构精细描述及其工程应用[M].北京:科学出版社,2004.
    [137]黄国明,黄润秋.基于交切条件的不连续面迹长估计算法[J].地质科学情报,1999,1S:105-107.
    [138]黄国明等.复杂岩体结构的几何描述[J].成都理工学院学报.1998,25(4):552.
    [139]范留明,黄润秋,丁秀美.侧裂结构面迹长估计方法研究[J].水利学报,2002,1:23-27.
    [140]黄国明.节理岩体描述及工程应用,博士学位论文:[D].成都:成都理工大学,1999.
    [141]袁绍国,王震,贾国泉.节理长度分布形式对迹长测量误差的影响[J].包头钢铁学报, 2000,6, vol.19, NO.2:91-94.
    [142]王辉,钱海涛.节理化岩体结构面分布密度的确定方法及其应用[J].地球与环境,2005,Vol.33, Suppl:124-129.
    [143]姜云.公路隧道围岩大变形预测预报对策研究[J].成都成都理工学报.2004:121-125.
    [144]赵永贵等.隧道地质超前预报研究进展[J].地球物理学进展.2003,18(2):461-463.
    [145]高大钊,孙钧.岩土工程的回顾与前瞻[M].人民交通出版社.2001,6:153-168.
    [146]王止成,等.地质雷达在隧道超前预报中的应用[J].铁道建筑.2005,(2):9-10.
    [147]曾昭磺.隧道地震反射法超前预报[J].地球物理学报.1994,37(2):268-271.
    [148]唐然,汪家林,范宣梅,王义军.西南某水电站右坝肩开挖边坡稳定性三维有限元分析[J].水土保持研究vol.14 No.3. Jun.2007:95-97.
    [149]徐卫亚,罗先启.水布娅马崖高边坡岩体地下开挖三维数值模拟研究[J].工程地质学报1999,Vol.7.No.1:120-126.
    [150]范景伟,何江达.卸载岩体脆弹塑性模型在高边坡开挖分析中的应用[J].岩石力学与工程学报23(7):1082-1086.
    [151]于宁,朱合华,苏生瑞.公路隧道施工中的地质灾害及对策[J].施工技术,2003,32(9):12-14.
    [152]王齐仁.灾害地质体超前探测技术研究现状与思考[J].煤田地质与勘探,2005,33(5):65-69.
    [153]李学军.煤矿井下点电源梯度法超前探测试验研究[J].煤田地质与勘探,1992,20(4):59-63.
    [154]高克德,王连成.探测隧道掘进前方充水和瓦斯构造[J].公路,1994(9):44-46.
    [155]李惠彩.红外测温法和定点源梯度法在巷道掘进超前探测中的应用[J].矿井地质,1997,17(1):88-89
    [156]刘青雯.井下电法超前探测方法及其应用[J].煤田地质与勘探,2001,29(5):60-62.
    [157]程久龙,王玉和,于师建,等.巷道掘进中电阻率法超前探测原理与应用[J].煤田地质与勘探,2000,28(4):60-62.
    [158]王为民.矿井下探测含水、导水构造的物探方法[J].煤田地质探,1996,24(3):54-56.
    [159]王璞,黄鹤全,高九华.红外测温技术在煤矿中的应用[J].煤炭科学术,2000,28(8):23-25
    [160]蒋忠信,秦小林.南昆铁路隧道溶洞的预测与检验[J].铁道工程学报,1997(1):94-103.
    [161]蒋忠信,秦小林.云贵高原区南昆铁路沿线溶洞发育规律[J].山地究,1997,15(4):145-150.
    [162]吴云生,李法艇.秦岭隧道施工对设计地质成果的验证分析[J].铁道工程学报,1998,59(3):69-80.
    [163]毛建安.秦岭特长隧道施工地质超前预报技术的应用[J].世界隧道,1998,4:36-41.
    [164]曾昭磺.隧道地震反射法超前预报[J].地球物理学报,1994(2):218-230.
    [165]张胜民.基于有限元软件ANSYS7.0的结构分析[M].清华大学出版社,2003.
    [166]孙钧.地下结构有限元分析[M].同济大学出版社,1988.
    [167]李世辉.隧道支护设计新论[M].科学出版社,1999.
    [168]Martin C D.1990. Characterizing in situ stress domains at the AECL Underground research laboratory. Canadian Geotechnical Journal.27:631-646.
    [169]Aleksandrowski P., Inderhaug O. H and Knapstad B.1992. Tectonic structures and wellbore breakout orientation, Rock Mechanics:30-31.
    [170]Hart R. D.1993. An introduction to distinct element modelling for rock e ngineering. Huason J. A. Comprehensive Rock Engineering. Vol.2:245-261.
    [171]Cundal P. A.1980. UDEC-a generalized distinct element program for modelling jointed rock,Reort PCAR-1-80 Cundall Associates, U. S. Army European Research Office, London, Contract DAJ:37-79.
    [172]Kulatilake P. H. S. W, Ucpirti H, Wang s, Radberg G. and Stephansson O.1992. Use of the distinct element method to perform stress analysis in rock with non-persistentjoints and to study the effect of joint geometry parameters on the strength and deformability of rock masses, Rock Mechanics and Rock Engineering 25(4):253-274.
    [173]Tiren S. A, Asking P. and Wansedt S.1999. Geologic site characterization for deep nuclear waste disposal on fractuered rock based on 3D data visualization, Engineering Geology.52:319-346.
    [174]Hansson H, Jing Land Stephansson O.1995.3-DEM modelling of coupled thermo-mechanical response for a hypothetical waste repository. Pande G. N and Pietruszczzak S Numberical Models in Geomechanics A. A. Balke-ma:257-262.
    [175]Moner, N-A, Somi, E. and Zuchiewicz, W.1898. Neotectonics and paleoseismicity within the Stockholm Intracratonal Region in Sweden, Tectonophysics,163: 289-303.
    [176]Bjarnason B., Strphansson O.,Torikka, A and Bergtrs K.1986. Four years of hydrofacuring rock stress measurements in Sweden. Proeedings of the International Symposium on Rock Stress and Rock Stress M easurements:421-427.
    [177]Su Shengrui.1998. Mechanism and assessment of interstratal and in trastratal fractures. Mechanics of Jointed and Fanlted Rock. Rothmanith:191-196.
    [178]Broch. E. Sorheim S.1987. Experiences from planing, Construction and Supporting of a road sudjected to heavy rockbusting. Rock Mechanics and Rock Engineering,17(1):15-135.
    [179]Cook N G W,Hoek E, et al.1996. Rock mechanics applied to the study of rockbursts, J, S. Afr. Inst. Min. Metall.,66:435-528.
    [180]Russnes B F.1994. Analyses of rockburst in tunnels in valley sides. M. Sc. Thesis, Norwegian Inst. Of Technology, Trondheim,247.
    [181]Tannant DD, McCreathDR, Kaiser P K.1996. Impact tests on shotcrete and implications for dynamicloads. Pro.2 North American Rock Mechanics Symp, Montreal, Balkema
    [182]E. Bruckl, W. Chwatal, J. Dolzmuller, etal, A study of the application of VSP to exploration ahead of a tunnel, International Journal of rock mechanics and mining sciences,2001(38).
    [183]G. born R, Giese, C. Klose,et al, ISIS-integrated seismic imaging system for the geological prediction ahead of underground contruction, Eage 65th conference and exhibition, Norway,6,2003.
    [184]S. Luth, A. Goertz,S. BUske, et al. Fresnel-Volume migration of elastic seismic data with low spatial coverage, Near surface 20004-10th European meeting of environmental and engineering geophysics, Utrecht, the Netherlands,2004.
    [185]Jon F. Claerbout. Imaging the Eath's Interior, Geophysics depatment Stanford University,1984.
    [186]Jon F. Claerbout. Imaging the Earth's Interior, Geophysics department Stanford University 1984.
    [187]Jun Matsushima, Yasukuni Okubo, Shuichi Rokugawa,et al,Seimic reflector imaging by prestack time migration in the Kakonda geothermal field, Japan, geothermics,2003 (32).
    [188]Y. Ashid. Seismic imaging ahead of a tunnel face with three-component geophones, International jouenal of rock mechanics and mining sciences,2001 (38).

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