• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    深部地下硐室與應力場軸變關系及其圍巖損傷破裂分析

    2022-04-07 08:50:02劉力源紀洪廣
    工程科學學報 2022年4期
    關鍵詞:側壓系數(shù)軸比橢圓形

    劉力源,張 樂,紀洪廣?

    1) 北京科技大學土木與資源工程學院,北京 100083 2) 北京科技大學城市地下空間工程北京市重點實驗室,北京 100083

    隨著我國經(jīng)濟與社會的不斷發(fā)展,淺部資源日益枯竭,礦產(chǎn)資源和地下空間開發(fā)利用的需求日益增長[1-3].理論上,地球內(nèi)部從地表到地層以下10000 m處均為成礦空間.因此,為滿足人類社會發(fā)展的需要,深部地層礦產(chǎn)資源開采是解決資源短缺問題的有效途徑[4-5].深部開采和地下空間工程成為未來發(fā)展的必然趨勢.

    隨著地層深度增加,地層應力、地溫和孔隙水壓顯著提高,深部圍巖處于“三高一擾動”的復雜地質力學環(huán)境,其力學行為與變形機制不同于淺部地層[6-7],在深部開采中,會有巖爆、片幫等特殊的破壞現(xiàn)象出現(xiàn)[8-10].國內(nèi)外很多學者針對深部地下硐室開挖和支護進行了理論分析、數(shù)值模擬及原位試驗等工作,取得了一系列成果[11-15].值得特別關注的是,深部地下硐室的形狀、大小及其布置對圍巖損傷破裂和穩(wěn)定性具有重要的影響.在“三高一擾動”的環(huán)境中,高地應力是引起地下硐室圍巖變形、損傷和破壞的根本作用力.巖體中地應力絕大多數(shù)是以水平應力為主的三向不等壓的空間應力場.于學馥和喬端[16],以及于學馥[17]提出地下硐室軸比變化對圍巖變形和破壞起重要控制作用的理論,稱軸變論.

    在實際工程中,深部硐室開挖形成的圍巖損傷區(qū)域(EDZ),損傷區(qū)域的產(chǎn)生顯著影響深部地下硐室的圍巖穩(wěn)定性,該區(qū)域的巖石滲透率通常要比原巖高得多[18],因此對硐室開挖損傷區(qū)域的評估是設計深部硐室的一項關鍵任務.Falls和Young[19]通過聲發(fā)射與超聲波手段,指出處于高應力條件下巖體,應力重分布與擾動造成的損傷要嚴重于低應力條件下.Hakami[20]、Read等[21]通過彈性分析與彈塑性分析的數(shù)值方法對損傷區(qū)域進行評估.Chang等[22]研究了一種基于室內(nèi)試驗的損傷模型并使用Fish將其應用于開挖損傷區(qū)的模擬.張小波等[23]對巷道圍巖力學狀態(tài)進行極限平衡分析,推導出圍巖損傷破裂半徑及應力場分布的解析表達式.蔡德所等[24]基于三峽工程基巖開挖爆破建立了基巖爆破的損傷本構模型,將其嵌入SHALE程序中,實現(xiàn)了對基巖開挖爆破損傷范圍的數(shù)值模擬.楊棟等[25]通過巖體聲波測試,確定梅花山隧道的圍巖損傷范圍,并采用FLAC軟件模擬表明地應力大小對圍巖損傷分布有著顯著影響.

    本文針對深部地下硐室軸比、地應力與圍巖穩(wěn)定性關系,開展了硐室斷面形狀、側壓系數(shù)和構造應力場對圍巖損傷破裂的影響.隨著地層深度增大,硐室圍巖損傷破裂程度加劇,提出了臨界側壓系數(shù)概念用以指導深部地層硐室設計及穩(wěn)定性分析.以三山島金礦西嶺礦區(qū)擬建的井深為2005 m的副井為工程依托,開展硐室斷面設計與損傷破裂關系數(shù)值模擬,以期助力深部地層巷道科學合理布置.

    1 深部地下硐室軸比和地應力關系

    地下工程中常采用橢圓形硐室斷面,圖1給出了不同角度(β)地應力作用下硐室開挖硐壁應力計算簡圖.根據(jù)彈性力學的解,將兩個主應力作用下求得的應力疊加,橢圓形硐室硐壁的應力為:

    圖1 不同地應力場作用下橢圓形硐室應力計算簡圖Fig.1 Stress calculation diagram of an oval chamber under various in situ stress fields

    其中,σθ為極坐標下圍巖切向應力;σr為極坐標下圍巖徑向應力;τrθ為極坐標下圍巖剪應力;Z為x軸正半軸a與y軸上半軸b的比值,Z=a/b;θ為硐壁上任意一點到橢圓形硐室中心點連線與x軸的夾角;β為側向主應力作用線與x軸的夾角,β≠0時,橢圓形硐室為構造應力狀態(tài);λ為地應力側壓系數(shù);σv為豎向主應力,β=0時,σv為上覆巖層自重應力.

    針對β=0時,橢圓形硐室豎向軸端點(θ=π/2和3π/2)切向應力σθt和水平軸端點(θ=0和π)切向應力σθ1的變化相對應,其中一對為最大值,另一對為最小值.

    需要特別指出的是,存在圍巖應力均勻分布的硐室軸比,于學馥先生稱之為“等應力軸比”,也稱“諧硐”.等應力軸比具有以下特點,圍巖應力均勻分布,不出現(xiàn)拉應力,出現(xiàn)的最大應力值最小,即由于開挖引起的應力集中最小.等應力軸比與地應力測壓系數(shù)λ的關系,經(jīng)計算求得Z=λ.

    將β=0和Z=λ代入式(1),即得:

    由式(4)可知,等應力軸比條件下硐壁的切向應力與θ無關,并且在λ≠1的條件下為均勻壓應力,且其應力值小于圓形硐室λ=1時硐壁切向應力值.因此,等應力軸比規(guī)律確定的橢圓形硐室斷面是最穩(wěn)定的幾何形狀.圖2給出了不同側壓系數(shù)下等應力軸比硐室圍巖應力分布情況.

    圖2 等應力軸比硐室應力集中系數(shù)變化Fig.2 Stress concentration factor for a chamber where the axial ratio equals the stress ratio

    2 圍巖損傷破裂數(shù)值模擬

    采用彈性損傷力學理論對不同工況下的深部地下硐室圍巖損傷破裂進行數(shù)值模擬,以探究硐室應力場軸變與圍巖損傷破裂的對應關系.硐室埋深2000 m,豎向主應力為50 MPa,側壓系數(shù)λ為1.5,即水平主應力為75 MPa.地層所處的花崗巖單軸抗壓強度為132.3 MPa,拉伸強度為12.4 MPa,彈性模量為42.7 GPa.借助于Weibull分布函數(shù)生成深部地層非均質巖體力學參數(shù),圍巖非均質系數(shù)取8,如圖3所示,硐室開挖數(shù)值模型邊長為30 m,開挖斷面面積為20 m2,模型上邊界為豎向應力σv,模型右邊界為最小水平主應力σh,模型的下邊界和左邊界為滾動約束.采用最大拉應力準則和Mohr-Coulomb準則進行損傷判別,并基于COMSOL Multiphysics with MATLAB平臺進行硐室圍巖損傷破裂數(shù)值模擬分析[26-29].

    圖3 硐室開挖數(shù)值模型Fig.3 Numerical model for chamber excavation

    2.1 硐室斷面軸比對圍巖損傷破裂影響

    軸變論指出地應力條件不變時,橢圓形硐室的長短軸之比是影響巷道穩(wěn)定性的重要因素,并提出了“等應力軸比”、“零應力軸比”、“壓應力軸比”與“拉應力軸比”的不同硐室形狀.由第1節(jié)分析可知,等應力軸比的圍巖應力均勻分布,不出現(xiàn)拉應力且最大應力值為最小,等應力軸比條件下巷道的圍巖是最穩(wěn)定的.

    為探究不同軸比對圍巖損傷破裂影響情況,構建側壓系數(shù)λ=1.5的地應力條件下不同軸比硐室,分別設定Z=1/3、1/2、2/3、1時的拉應力軸比,Z=1.5時的等應力軸比及Z=2、3時的壓應力軸比;且硐室斷面面積均為20 m2.各軸比條件下?lián)p傷破裂區(qū)及彈性模量演化如圖4和圖5所示,硐室頂部和中線兩幫應力分布如圖6所示.

    圖4 硐室斷面軸比對圍巖損傷破裂影響.(a)Z=1/2;(b)Z=2/3;(c)Z=1;(d)Z=3/2;(e)Z=2Fig.4 Effect of the chamber axial ratio on the damage of country rock: (a) Z=1/2; (b) Z=2/3; (c) Z=1; (d) Z=3/2; (e) Z=2

    圖5 硐室斷面軸比對圍巖彈性模量的影響.(a)Z=1/2;(b)Z=2/3;(c)Z=1;(d)Z=3/2;(e)Z=2Fig.5 Effect of the chamber axial ratio on the elastic modulus of country rock: (a) Z=1/2; (b) Z= 2/3; (c) Z=1; (d) Z=3/2; (e) Z=2

    圖6 不同軸比硐室X方向應力分布情況.(a)拱頂處;(b)水平中線處Fig.6 Stress distribution in the X direction of the chamber with various axial ratios: (a) chamber roof; (b) middle route of the chamber

    數(shù)值模擬結果表明,側壓系數(shù)λ= 1.5的地應力條件下,拉應力軸比硐室的應力集中區(qū)域主要表現(xiàn)在拱頂與拱底位置,損傷破裂區(qū)亦分布在拱頂和拱底.壓應力軸比圍巖的應力集中情況與損傷區(qū)域均與拉應力軸比相反.等應力軸比時,應力圍繞硐室均勻分布,且最大應力為130 MPa,均小于其余軸比硐室最大應力值,等應力軸比條件下,損傷區(qū)呈圍繞硐室零星分布.

    不同的軸比條件下,硐室圍巖損傷破裂區(qū)大小不同.如圖7所示,等應力軸比條件下,圍巖損傷區(qū)域面積最小,為2.21 m2;壓應力軸比損傷面積次之;拉應力軸比相對損傷面積最大.因此,在實際工程中硐室斷面設計應避免拉應力軸比情況.此外,地應力條件不變的情況下,硐室軸比與等應力軸比差別越大,損傷破裂區(qū)面積越大.

    圖7 圍巖損傷破裂區(qū)與硐室軸比條件關系Fig.7 Relationship between the damaged zone and chamber axial ratio

    2.2 硐室斷面形狀對圍巖損傷破裂影響

    根據(jù)地下工程的實際用途,往往會采用不同形狀的硐室斷面設計.不同的硐室斷面形狀對應于不同程度的應力集中,對硐室圍巖損傷破裂具有重要影響.本節(jié)構建硐室面積為20 m2的圓形、橢圓形(軸比Z=1.5)、馬蹄形、矩形(長短軸比為1.5)和正方形硐室進行圍巖損傷破裂過程的數(shù)值模擬.圖8和圖9分別給出了橢圓形、矩形、圓形、馬蹄形和正方形硐室圍巖損傷破裂區(qū)和彈性模量分布云圖.

    圖8 硐室斷面形狀對圍巖損傷破裂影響.(a)橢圓形;(b)矩形;(c)圓形;(d)馬蹄形;(e)正方形Fig.8 Effect of the chamber shape on the extent of damage of country rock: (a) ellipse; (b) rectangle; (c) circle; (d) horseshoe; (e) square

    圖9 硐室斷面形狀對圍巖彈性模量影響.(a)橢圓形;(b)矩形;(c)圓形;(d)馬蹄形;(e)正方形Fig.9 Effect of the chamber shape on the elastic modulus of country rock: (a) ellipse; (b) rectangle; (c) circle; (d) horseshoe; (e) square

    如圖10所示,相較于圓形、橢圓形硐室,其余形狀硐室在直角處均產(chǎn)生較大程度應力集中,應力最大值高達531 MPa,誘使該區(qū)域圍巖發(fā)生損傷破裂現(xiàn)象.矩形、正方形硐室圍巖損傷破裂演化過程表明,損傷破裂區(qū)輪廓向近似于橢圓形發(fā)展,證實了于學馥先生提出的橢圓形硐室是各種形狀巷道破壞后的最終形態(tài)[16-17].需要指出的是,損傷力學計算結果表明,盡管在矩形、馬蹄形和正方形硐室邊角處產(chǎn)生了較大應力集中,其損傷破裂區(qū)范圍不會大幅增大或無限擴展.圍巖的損傷破裂將會大幅降低邊角處應力集中區(qū)域的應力集中程度,并調(diào)整該區(qū)域力學平衡.

    圖10 不同形狀硐室X方向應力分布情況.(a)拱頂處;(b)水平中線處Fig.10 Stress distribution in the X direction of a chamber with various shapes: (a) chamber roof; (b) middle route of the chamber

    統(tǒng)計各斷面形狀硐室圍巖損傷破裂區(qū)面積可知,等應力軸比橢圓形硐室圍巖損傷破裂區(qū)面積最小2.21 m2,其次為與側壓系數(shù)相等軸比的矩形硐室3.52 m2,正方形硐室損傷破裂區(qū)面積最大5.58 m2,如圖11所示.盡管矩形硐室和正方形硐室斷面面積相同,然而矩形硐室損傷破裂區(qū)面積遠小于正方形硐室.由此可見,相同地應力條件下,硐室斷面設計應先以地應力條件為主要參考,依據(jù)硐室使用功能設計最符合地應力條件的硐室斷面,從而有效控制圍巖損傷破裂區(qū)范圍.

    圖11 圍巖損傷破裂區(qū)與硐室形狀條件關系Fig.11 Relationship between the damaged zone and chamber shape

    2.3 地應力場對圍巖損傷破裂影響

    地應力是引起地下硐室圍巖變形破壞的根本原因[30],是巖體力學中的重要組成部分.深部地應力分布規(guī)律多表現(xiàn)為水平主應力較大,豎向主應力為最小主應力;水平主應力與豎向主應力的比值即側壓系數(shù),一般情況下為0.5~5.5,多數(shù)情況大于1.地質構造對地應力場具有重要影響,地應力量值和方向都有較大的變化;同樣地,由于地下硐室群開挖或采礦等活動,區(qū)域應力場往往也會發(fā)生較大變化.

    2.3.1 側壓系數(shù)對圍巖損傷破裂影響

    隨著地層深度的增加,硐室周圍原巖應力水平不斷增大,尤其是在地質構造強烈地區(qū),水平主應力遠大于豎向主應力.側壓系數(shù)的增大,加劇了深部硐室開挖后圍巖損傷破裂程度,也使得開挖后的支護變得更為復雜[31-32].為探究側壓系數(shù)對深部硐室變形與破壞影響,模擬了豎向主應力為50 MPa,側壓系數(shù)分別為1、1.5、1.75、2和2.2,橢圓形硐室圍巖損傷破裂情況.數(shù)值模擬結果表明,低側壓系數(shù)條件下,硐室周邊應力表現(xiàn)為壓應力;側壓系數(shù)大于硐室軸比后,硐室的拱頂拱底部位出現(xiàn)較高的壓應力集中區(qū),損傷情況變化加劇.側壓系數(shù)越大,應力越集中于頂、底板兩側,應力集中區(qū)域多以拉伸損傷為主.圖12和13給出了各側壓系數(shù)下橢圓形硐室損傷破裂區(qū)及彈性模量分布情況.如圖14(a)所示,橢圓形硐室頂部Mises應力分布隨側壓系數(shù)增大而不斷增大.圖14(b)表明,橢圓形硐室中線處Mises應力分布隨側壓系數(shù)增大而不斷減小.圖15圍巖損傷破裂區(qū)面積統(tǒng)計結果表明,保持橢圓形硐室斷面軸比不變,圍巖損傷破裂區(qū)面積隨著側壓系數(shù)增大不斷增大,損傷破裂區(qū)面積與側壓系數(shù)呈指數(shù)關系增長;側壓系數(shù)大于硐室軸比后,損傷破裂面積快速增大.需要特別關注的是,當側壓系數(shù)增大到一定數(shù)值時,硐室圍巖將會發(fā)生非穩(wěn)定破裂;將此時的側壓系數(shù)定義為臨界側壓系數(shù).圖16給出了隨著豎向應力增大,臨界側壓系數(shù)變化規(guī)律.隨著埋深的增大,硐室的軸比越趨近于1.

    圖12 側壓系數(shù)對圍巖損傷破裂影響.(a)λ=1;(b)λ=1.5;(c)λ=1.75;(d)λ=2;(e)λ=2.2Fig.12 Effect of the lateral pressure coefficient on the damage of country rock: (a) λ=1; (b) λ=1.5; (c) λ=1.75; (d) λ=2; (e) λ=2.2

    圖13 側壓系數(shù)對圍巖彈性模量影響.(a)λ=1;(b)λ=1.5;(c)λ=1.75;(d)λ=2;(e)λ=2.2Fig.13 Effect of the lateral pressure coefficient on the elastic modulus of country rock: (a) λ=1; (b) λ=1.5;(c) λ=1.75; (d) λ=2; (e) λ=2.2

    圖14 不同側壓系數(shù)硐室X方向應力分布情況.(a)拱頂處;(b)水平中線處Fig.14 Stress distribution in the X direction of a chamber with various lateral pressure coefficients: (a) chamber roof; (b) middle route of the chamber

    圖15 圍巖損傷破裂區(qū)面積與地應力側壓系數(shù)條件關系Fig.15 Relationship between the damaged zone and in situ stress lateral pressure coefficient

    圖16 不同地應力條件下對應的臨界側壓系數(shù)Fig.16 Critical lateral pressure coefficient under various in situ stress conditions

    保持地層條件不變,分析不同豎向應力作用下臨界側壓系數(shù)變化規(guī)律.數(shù)值模擬結果表明,隨著埋深增大,硐室臨界側壓系數(shù)不斷減小.因此,對于深部地層條件而言,側壓系數(shù)的變化對硐室圍巖損傷破裂影響顯著,側壓系數(shù)的微小改變可能造成硐室圍巖大范圍損傷破裂.

    2.3.2 構造應力場對圍巖損傷破裂影響

    構造應力由地殼運動及各板塊間的拉伸擠壓構成[33].在實際工程中,一些硐室和巷道受構造應力的影響,可能會發(fā)生大變形、坍塌甚至破壞的風險,影響工程的安全高效運行.因此,構造應力場作用下硐室的布置與支護設計應與一般情況不同[34-35].

    本節(jié)對側壓系數(shù)和硐室軸比不變條件下,不同β(β= 0°, 15°, 30°, 45°)構造應力場作用下硐室圍巖損傷破裂過程進行了數(shù)值模擬.當β= 0°時,硐室圍巖應力均勻分布且相等;β增大后,硐室圍巖垂直于最大主應力處應力增大,產(chǎn)生明顯的應力集中現(xiàn)象.數(shù)值模擬結果表明,硐室圍巖損傷破裂區(qū)面積隨著β增大呈增大趨勢;β= 45°時,損傷破裂區(qū)面積最大.如圖17和18所示,構造應力的方向對硐室圍巖損傷破壞區(qū)位置具有重要影響.隨著β增大,損傷破裂區(qū)由圍繞硐室均勻分布,逐漸向垂直于最大主應力方向的應力集中處轉移.圖19(a)和(b)分別給出了橢圓形硐室頂部和中線處Mises應力分布,構造應力場對Mises應力分布具有重要影響.因此,深部地下硐室設計時應根據(jù)實際地應力場進行動態(tài)調(diào)整,從而有效降低構造應力對硐室圍巖穩(wěn)定性的不利影響,減小圍巖損傷破裂區(qū)范圍.圖20給出了圍巖損傷破裂區(qū)面積與構造應力角度間的關系.

    圖17 構造應力角對圍巖損傷破裂影響.(a)β=0°;(b)β=15°;(c)β=30°;(d)β=45°;(e)β=60°Fig.17 Effect of the tectonic stress dip on the damage of country rock: (a) β=0°; (b) β=15°; (c) β=30°; (d) β=45°; (e) β=60°

    圖18 構造應力角對圍巖彈性模量影響.(a)β=0°;(b)β=15°;(c)β=30°;(d)β=45°;(e)β=60°Fig.18 Effect of the tectonic stress dip on the elastic modulus of country rock: (a) β=0°;(b) β=15°;(c) β=30°;(d) β=45°;(e) β=60°

    圖19 不同構造應力角硐室X方向應力分布情況.(a)拱頂處;(b)水平中線處Fig.19 Stress distribution in the X direction of a chamber with different tectonic stress dips: (a) chamber roof; (b) middle route of the chamber

    圖20 圍巖損傷破裂區(qū)面積與構造應力角度關系Fig.20 Relationship between the damaged zone area and tectonic stress dip

    3 地下硐室斷面設計與地壓調(diào)控討論

    地壓是引起圍巖變形破壞的根本作用力,因此工程所在處的實測地應力是力學分析的前提條件.不同的地應力場,硐室斷面設計及其力學分析和支護設計不盡相同.根據(jù)實測地應力,進行硐室斷面設計,降低硐室圍巖應力集中系數(shù),從而科學論證硐室垮落和自穩(wěn)演變過程.不同的地壓具有不同的變形破壞特征和規(guī)律,應采用不同的力學理論進行機理分析,確定合理的圍巖穩(wěn)定性控制策略.

    三山島金礦西嶺礦區(qū)規(guī)劃設計了國內(nèi)擬建的最深豎井,井深為2005 m.三山島金礦西嶺礦區(qū)深部地層地應力測試結果表明,埋深1900 m處地層最大水平主應力為72 MPa,最小水平主應力為48 MPa,豎向應力為50 MPa.根據(jù)軸變論的思想,巷道走向應沿最大水平主應力方向布置,而后根據(jù)最小水平主應力與豎向應力比值得到橢圓形硐室設計軸比Z= 0.96.然而,實際工程中金屬礦巷道一般采用拱形巷道,本文建立了寬4 m,高4 m的三心拱巷道,并對其進行了損傷破裂分析.如圖21~23所示,等應力軸比硐室應力均勻分布在巷道周邊圍巖,且損傷區(qū)域也圍繞巷道周邊零星分布,根據(jù)數(shù)值模擬結果對損傷單元進行統(tǒng)計可得出損傷區(qū)域面積為4.36 m2;三心拱巷道則在拱腳處產(chǎn)生較強的應力集中,損傷區(qū)域集中在拱腳與拱頂處,損傷區(qū)域面積為5.58 m2,略大于圓形巷道.相同巷道斷面面積條件下,三心拱巷道可利用有效面積及實用性均優(yōu)于圓形硐室.通過對三心拱巷道拱頂和拱腳進行適當錨噴支護可保障巷道安全服役.

    圖21 三山島金礦設計巷道圍巖損傷破裂.(a)圓形;(b)三心拱形Fig.21 Damage to a roadway in the Sanshandao gold mine: (a) circle;(b) three-centered arch

    圖22 三山島金礦設計巷道圍巖彈性模量.(a)圓形;(b)三心拱形Fig.22 Elastic modulus of the roadway in the Sanshandao gold mine:(a) circle; (b) three-centered arch

    圖23 三山島金礦設計巷道 Mises應力分布情況.(a)圓形;(b)三心拱形Fig.23 The von mises stress distribution in a roadway in the Sanshandao gold mine: (a) circle; (b) three-centered arch

    4 結論

    (1)地下硐室開挖圍巖損傷破裂程度與地層地應力和硐室斷面息息相關.硐室形狀與軸比是影響圍巖損傷破裂的重要因素,相同開挖面積下等應力軸比的橢圓形硐室應力分布均勻,應力集中效應最小,損傷破裂區(qū)零星分布在硐室周圍,損傷破裂區(qū)面積小,是硐室設計的最優(yōu)解.

    (2)地應力場是造成地下硐室圍巖變形破壞的根本原因,側壓系數(shù)越大,硐室頂、底板處應力峰值越大,損傷破裂越嚴重,應力集中區(qū)圍巖以拉伸破裂為主.側壓系數(shù)大于硐室軸比后,圍巖損傷區(qū)域面積隨側壓系數(shù)增大呈指數(shù)性增大.數(shù)值模擬結果表明,隨著地層深度增大,圓形和橢圓形硐室的臨界側壓系數(shù)逐漸減小并趨于1,即硐室開挖軸比的微小變化將會引起圍巖嚴重損傷破裂.

    (3)構造應力場作用下地下硐室圍巖損傷破裂程度和區(qū)域發(fā)生顯著變化.構造應力場角度越大,圍巖損傷破壞程度越嚴重,損傷破裂區(qū)由均勻隨機分布逐漸向垂直于最大主應力方向的圍巖應力集中處轉移.構造應力場作用下地下硐室開挖誘發(fā)冒頂和巖爆的風險大幅升高.

    (4)實際工程中,地下硐室的設計與布置應結合實測原位地應力條件,確保硐室形狀和走向符合地應力條件.硐室軸向設計應沿最大水平主應力方向,從而有效減小硐室圍巖應力集中程度,最大程度降低地應力場對圍巖損傷破裂及穩(wěn)定性的不利影響.

    致謝

    謹以此文緬懷我國著名巖石力學與采礦工程專家于學馥先生.

    猜你喜歡
    側壓系數(shù)軸比橢圓形
    水平偏心擺波能裝置運動獲能特性研究
    太陽能學報(2024年1期)2024-08-21 00:00:00
    壓剪作用下單一閉合裂紋起裂擴展研究
    用人工磁導體改善增益的寬帶圓極化天線
    閱讀理解專練(四)
    門克慶煤礦3-1回風大巷支護參數(shù)優(yōu)化研究
    一種寬帶寬波束圓極化喇叭天線設計方法
    不同側壓系數(shù)下綜放切眼圍巖變形規(guī)律研究
    煤(2019年12期)2019-12-12 01:36:12
    新型開口方環(huán)FSS圓極化器的研究與設計
    科技視界(2017年5期)2017-06-30 00:15:19
    某隧道在不同側壓系數(shù)條件下的FLAC3D數(shù)值分析
    蜜蜂
    人人妻人人看人人澡| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产探花在线观看一区二区| 在线播放国产精品三级| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 久久久久久久午夜电影| 午夜福利在线在线| 国产老妇女一区| 欧美激情久久久久久爽电影| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 中出人妻视频一区二区| 成人鲁丝片一二三区免费| 干丝袜人妻中文字幕| 免费看av在线观看网站| 韩国av在线不卡| 91精品国产九色| 午夜福利成人在线免费观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 男的添女的下面高潮视频| 伦理电影大哥的女人| www.色视频.com| 久久99蜜桃精品久久| av天堂在线播放| 国产三级中文精品| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产成人freesex在线| 中文资源天堂在线| 黄色日韩在线| www.av在线官网国产| 久久久久免费精品人妻一区二区| 久久人妻av系列| 午夜精品国产一区二区电影 | 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久久久久九九精品二区国产| av在线蜜桃| 亚洲国产高清在线一区二区三| 小说图片视频综合网站| 欧美不卡视频在线免费观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 亚洲色图av天堂| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 中文精品一卡2卡3卡4更新| videossex国产| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产精品不卡视频一区二区| 日韩精品青青久久久久久| 国产av不卡久久| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲国产精品成人久久小说 | 国产熟女欧美一区二区| 97热精品久久久久久| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产成人a∨麻豆精品| 国产亚洲精品久久久com| 夜夜夜夜夜久久久久| 免费观看精品视频网站| 一个人看视频在线观看www免费| 永久网站在线| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 日本黄大片高清| 欧美区成人在线视频| 国产午夜福利久久久久久| 日韩欧美 国产精品| 日本五十路高清| 亚洲成人中文字幕在线播放| 日本色播在线视频| 亚洲美女视频黄频| 97超视频在线观看视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产精品精品国产色婷婷| 午夜亚洲福利在线播放| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 青春草国产在线视频 | 亚洲人成网站高清观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲色图av天堂| 国产精品久久久久久久电影| 国产免费一级a男人的天堂| 2021天堂中文幕一二区在线观| 男女下面进入的视频免费午夜| 免费电影在线观看免费观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲va在线va天堂va国产| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产日韩欧美在线精品| 波多野结衣巨乳人妻| 内射极品少妇av片p| .国产精品久久| 不卡一级毛片| 神马国产精品三级电影在线观看| 久久热精品热| 欧美又色又爽又黄视频| 国产真实伦视频高清在线观看| 高清日韩中文字幕在线| 九色成人免费人妻av| 在线观看美女被高潮喷水网站| 日韩欧美精品免费久久| 最近的中文字幕免费完整| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 成人综合一区亚洲| 亚洲无线观看免费| 欧美日韩综合久久久久久| 少妇人妻一区二区三区视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 老司机福利观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲精品国产av成人精品| 国产综合懂色| 欧美精品一区二区大全| 综合色丁香网| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 小说图片视频综合网站| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| a级毛色黄片| 免费黄网站久久成人精品| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产一区亚洲一区在线观看| 一级黄片播放器| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲精品久久国产高清桃花| 免费人成在线观看视频色| 中文字幕av成人在线电影| 欧美一区二区亚洲| 国产精品久久电影中文字幕| 身体一侧抽搐| 偷拍熟女少妇极品色| 老司机福利观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲精品色激情综合| 简卡轻食公司| 日韩成人伦理影院| 成人国产麻豆网| 欧美zozozo另类| 99久久成人亚洲精品观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产av麻豆久久久久久久| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 超碰av人人做人人爽久久| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 免费av不卡在线播放| 深夜精品福利| a级毛色黄片| 黄色一级大片看看| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 人妻系列 视频| 日本熟妇午夜| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 高清在线视频一区二区三区 | 国产亚洲5aaaaa淫片| 搡老妇女老女人老熟妇| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产久久久一区二区三区| 亚洲电影在线观看av| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 精品无人区乱码1区二区| 国产精品不卡视频一区二区| 国产精品一及| 美女 人体艺术 gogo| 国产毛片a区久久久久| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 桃色一区二区三区在线观看| 全区人妻精品视频| 91久久精品国产一区二区三区| 99在线视频只有这里精品首页| 男人和女人高潮做爰伦理| 99热只有精品国产| 亚洲精品色激情综合| 免费大片18禁| 亚洲欧美日韩高清专用| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 麻豆成人av视频| 久久久午夜欧美精品| 精品午夜福利在线看| 免费搜索国产男女视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 波多野结衣巨乳人妻| 三级国产精品欧美在线观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 一个人免费在线观看电影| 国产美女午夜福利| 成人欧美大片| 哪个播放器可以免费观看大片| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 一区二区三区高清视频在线| 69人妻影院| 久久久a久久爽久久v久久| 国产三级中文精品| av在线播放精品| 丝袜喷水一区| 免费看a级黄色片| 国产精品久久视频播放| 91狼人影院| 精品一区二区免费观看| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 国产真实伦视频高清在线观看| 97热精品久久久久久| 国产精品野战在线观看| 亚洲美女视频黄频| 成年免费大片在线观看| 两个人的视频大全免费| 在线观看美女被高潮喷水网站| 一级黄片播放器| 亚洲在线观看片| 亚洲精品久久国产高清桃花| 成人鲁丝片一二三区免费| 一级毛片aaaaaa免费看小| 97超碰精品成人国产| 男人舔奶头视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 嫩草影院新地址| 麻豆乱淫一区二区| 欧美高清成人免费视频www| 人妻夜夜爽99麻豆av| 99久久中文字幕三级久久日本| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 高清毛片免费看| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲图色成人| 国产精品野战在线观看| 亚洲国产精品合色在线| av在线蜜桃| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产黄a三级三级三级人| 一本久久中文字幕| 乱码一卡2卡4卡精品| 日本熟妇午夜| 2021天堂中文幕一二区在线观| 久久久精品94久久精品| 99久国产av精品国产电影| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 天天一区二区日本电影三级| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产黄色小视频在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 国产亚洲精品av在线| 国产三级在线视频| 成人特级av手机在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 成年av动漫网址| 国产精品久久久久久精品电影| 一个人免费在线观看电影| 美女高潮的动态| 久久久久久久久中文| 欧美又色又爽又黄视频| 青春草亚洲视频在线观看| 韩国av在线不卡| 男女那种视频在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 青青草视频在线视频观看| 少妇熟女欧美另类| 国产精品人妻久久久久久| 国产精品综合久久久久久久免费| 变态另类丝袜制服| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲在线自拍视频| 日韩欧美 国产精品| 亚洲国产欧美人成| 少妇人妻精品综合一区二区 | av天堂在线播放| 偷拍熟女少妇极品色| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 黄色一级大片看看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 乱系列少妇在线播放| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 观看美女的网站| 乱码一卡2卡4卡精品| 少妇人妻一区二区三区视频| 色视频www国产| 黄色配什么色好看| 日日啪夜夜撸| 精品人妻偷拍中文字幕| 黄色视频,在线免费观看| 国产精品蜜桃在线观看 | 黄色配什么色好看| avwww免费| 97热精品久久久久久| 亚洲人成网站高清观看| 成人毛片a级毛片在线播放| a级毛片免费高清观看在线播放| 一级黄片播放器| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产私拍福利视频在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 国产在线男女| 99国产极品粉嫩在线观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 99久久人妻综合| 不卡一级毛片| 黄色视频,在线免费观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 高清午夜精品一区二区三区 | 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产极品精品免费视频能看的| 久久99蜜桃精品久久| 国产精品1区2区在线观看.| 国产精品无大码| 国产免费一级a男人的天堂| 国产一区二区在线观看日韩| 日本免费a在线| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 久久午夜亚洲精品久久| 国产熟女欧美一区二区| 午夜福利在线观看吧| 欧美激情国产日韩精品一区| 成人漫画全彩无遮挡| 国产激情偷乱视频一区二区| 变态另类丝袜制服| 黄色欧美视频在线观看| 久久久久久久久久黄片| 成年av动漫网址| 五月伊人婷婷丁香| 国产精品伦人一区二区| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 午夜福利视频1000在线观看| 欧美区成人在线视频| 亚洲国产精品成人综合色| 欧美日韩国产亚洲二区| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产精品电影一区二区三区| 精品午夜福利在线看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲欧洲国产日韩| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 少妇人妻一区二区三区视频| 美女高潮的动态| 国产熟女欧美一区二区| 欧美精品国产亚洲| 美女内射精品一级片tv| 乱人视频在线观看| 国产精品一区www在线观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产精品福利在线免费观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 久久久精品大字幕| 国产乱人视频| 久久综合国产亚洲精品| 精品久久久久久久久久久久久| 一进一出抽搐gif免费好疼| 91在线精品国自产拍蜜月| 尤物成人国产欧美一区二区三区| av在线蜜桃| 欧美日韩乱码在线| 国产色爽女视频免费观看| 国产亚洲5aaaaa淫片| 一级毛片我不卡| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 国产精品久久久久久av不卡| 欧美潮喷喷水| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产精品,欧美在线| 久久99热这里只有精品18| 在线观看午夜福利视频| 日本在线视频免费播放| 色综合色国产| 久久精品国产自在天天线| 精品欧美国产一区二区三| 国产免费男女视频| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 亚洲va在线va天堂va国产| 高清在线视频一区二区三区 | 嘟嘟电影网在线观看| 免费看日本二区| 精品熟女少妇av免费看| 最近视频中文字幕2019在线8| 高清在线视频一区二区三区 | 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产高清视频在线观看网站| 麻豆av噜噜一区二区三区| 插逼视频在线观看| 超碰av人人做人人爽久久| 十八禁国产超污无遮挡网站| 亚洲乱码一区二区免费版| 久久九九热精品免费| 亚洲无线观看免费| 国产黄a三级三级三级人| 国产探花在线观看一区二区| 男女边吃奶边做爰视频| a级一级毛片免费在线观看| 九色成人免费人妻av| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产一区二区激情短视频| 赤兔流量卡办理| 色综合站精品国产| 欧美变态另类bdsm刘玥| 一级毛片电影观看 | 国产伦理片在线播放av一区 | 联通29元200g的流量卡| 欧美精品国产亚洲| 欧美潮喷喷水| 日韩强制内射视频| 尾随美女入室| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 岛国毛片在线播放| 久久午夜福利片| 在线观看免费视频日本深夜| 高清毛片免费观看视频网站| 精品一区二区三区人妻视频| 乱系列少妇在线播放| 大型黄色视频在线免费观看| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 如何舔出高潮| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 精品国产三级普通话版| 欧美成人精品欧美一级黄| 日本色播在线视频| 成熟少妇高潮喷水视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲欧洲国产日韩| av黄色大香蕉| 久久久久久伊人网av| 国产色爽女视频免费观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 看片在线看免费视频| 国产精品爽爽va在线观看网站| 中文字幕av在线有码专区| or卡值多少钱| 欧美+日韩+精品| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲欧美日韩东京热| 成人午夜高清在线视频| 婷婷精品国产亚洲av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 成年女人看的毛片在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说 | 麻豆av噜噜一区二区三区| 成人三级黄色视频| 亚洲人成网站在线播| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 欧美高清性xxxxhd video| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 久久精品国产亚洲av涩爱 | 亚洲无线在线观看| 别揉我奶头 嗯啊视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 99久国产av精品国产电影| 国产黄片美女视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲在线观看片| 久久久成人免费电影| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 97人妻精品一区二区三区麻豆| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 18+在线观看网站| 波多野结衣高清作品| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 三级毛片av免费| 亚洲欧美精品自产自拍| 免费搜索国产男女视频| 久久久久久久久久成人| 国产精品一区二区三区四区久久| 99久久成人亚洲精品观看| avwww免费| 91精品国产九色| 国产精品无大码| 青春草国产在线视频 | 免费电影在线观看免费观看| 中出人妻视频一区二区| 中文欧美无线码| 国产日本99.免费观看| 此物有八面人人有两片| 久久人人爽人人片av| 亚洲精品亚洲一区二区| 午夜激情福利司机影院| 亚洲精品亚洲一区二区| 午夜激情欧美在线| 波多野结衣高清无吗| 人妻久久中文字幕网| 亚州av有码| 国产亚洲精品av在线| 男女视频在线观看网站免费| 欧美精品一区二区大全| 如何舔出高潮| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 日韩欧美精品免费久久| 此物有八面人人有两片| 亚洲美女搞黄在线观看| 精品国产三级普通话版| 色尼玛亚洲综合影院| 久久久久免费精品人妻一区二区| 久久久久久久久久久免费av| 校园人妻丝袜中文字幕| 97超碰精品成人国产| a级毛片免费高清观看在线播放| 99热精品在线国产| АⅤ资源中文在线天堂| 免费观看精品视频网站| АⅤ资源中文在线天堂| 成人午夜精彩视频在线观看| 九色成人免费人妻av| 国产高清三级在线| 亚洲美女视频黄频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产熟女欧美一区二区| а√天堂www在线а√下载| 18+在线观看网站| 九色成人免费人妻av| av在线老鸭窝| 深夜精品福利| 国产色婷婷99| 波多野结衣高清作品| 联通29元200g的流量卡| 麻豆国产97在线/欧美| 国产av麻豆久久久久久久| 国产亚洲91精品色在线| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产男人的电影天堂91| 中文字幕久久专区| 精品久久国产蜜桃| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久久精品欧美日韩精品| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 黄色欧美视频在线观看| АⅤ资源中文在线天堂| 成人一区二区视频在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 欧美最黄视频在线播放免费| or卡值多少钱| 国产老妇女一区| 久久久久性生活片| 美女黄网站色视频| 91狼人影院| 国产精华一区二区三区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 十八禁国产超污无遮挡网站| 乱人视频在线观看| www.av在线官网国产| 免费人成视频x8x8入口观看| 欧美日韩国产亚洲二区| 91久久精品电影网| 我要看日韩黄色一级片| 国产伦一二天堂av在线观看| 岛国在线免费视频观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 天美传媒精品一区二区| 婷婷精品国产亚洲av| 国产精华一区二区三区| 成人一区二区视频在线观看| 久久久久久久久久黄片| 国产av麻豆久久久久久久| 成人漫画全彩无遮挡| 久久综合国产亚洲精品| 国产黄片美女视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 久久人妻av系列| 国产极品天堂在线| 中文字幕精品亚洲无线码一区| av免费观看日本| 欧美另类亚洲清纯唯美| 日日啪夜夜撸| 成人鲁丝片一二三区免费| 最新中文字幕久久久久| 亚洲av不卡在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 一级黄片播放器| 午夜福利在线在线| 日本黄色片子视频| 国产爱豆传媒在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 看十八女毛片水多多多| 成人无遮挡网站| 人妻夜夜爽99麻豆av| 99久久精品国产国产毛片| 一区二区三区高清视频在线| 日韩一区二区三区影片| 成年版毛片免费区| 亚洲精品影视一区二区三区av| 免费av观看视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产成人freesex在线| or卡值多少钱| 欧美+日韩+精品| 色综合色国产| 国产精品一区二区三区四区久久| 校园春色视频在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲欧美清纯卡通| 白带黄色成豆腐渣| 欧美一区二区亚洲| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国产欧美日韩精品一区二区| 中文字幕熟女人妻在线| 亚洲,欧美,日韩| 免费人成视频x8x8入口观看| 99久久精品一区二区三区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国产一区亚洲一区在线观看| 真实男女啪啪啪动态图| 又粗又硬又长又爽又黄的视频 | 成人av在线播放网站| 久久久午夜欧美精品|