1)  rheological behavior of surrounding rocks
围岩流变
2)  surrounding rock
围岩
1.
Study on the transfiguration and failure mechanism of gate-road surrounding rock in the bottom slicing;
内错式下分层回采巷道围岩变形破坏机理研究
2.
Influence of mining velocity on mechanical characteristics of surrounding rock in fully mechanized top-coal caving face;
开采速度对综放面围岩力学特征影响研究
3.
Design of bolt support for buttock base on surrounding rock classification method of pressure releasing zone;
基于松动圈围岩分类法煤帮锚杆支护设计
3)  country rock
围岩
1.
Analytic solution to complex lining of tunnels in viscoelastic country rock;
粘弹性围岩复合式隧道衬砌解析解
2.
Numerical simulation analysis of mechanism of seismic deformation damage of country rock of grottoes;
石窟围岩地震变形破坏机制的数值模拟分析
3.
However,in the ex-cambrian system stratum,the different country rock,carry on different influence to ore-forming process.
对东秦岭-大别山钼成矿带25个钼矿床赋矿地层及围岩进行统计观察,可清楚看出,所有钼矿床赋矿地层均为前寒武系老地层,无一例外。
4)  wall rock
围岩
1.
The comparison between orebodies and wall rocks of the fine disseminated gold deposits;
微细浸染型金矿床矿体与围岩对比研究
2.
The dynamic simulation of the tunnel construction process in the section of soft fluid wall rock;
软流塑围岩段隧道施工过程的动态模拟
3.
Analysis for water complex diversion tunnel safety monitor and wall rock stability in Laolongkou;
老龙口水利枢纽引水隧洞安全监测及围岩稳定分析
5)  surrounding rocks
围岩
1.
Effect of coal pillar width on the stress distribution law of surrounding rocks in fully mechanized top-coal caving mining face;
煤柱宽度对综放面围岩应力分布规律影响
2.
Rheological buckling for surrounding rocks with slab-rent structure;
板裂介质围岩的流变屈曲研究
6)  surrounding rock mass
围岩
1.
Application of tunnel monitoring in surrounding rock mass dynamic classification;
隧道监控量测在围岩动态分级中的应用
2.
Recognition of collapse type of surrounding rock mass based on support vector machine;
围岩破坏模式识别的支持向量机研究
3.
Identification of collapse type of surrounding rock mass of tunnels using evolutionary neural network;
隧道围岩破坏模式的进化神经网络识别
参考词条
补充资料:地下洞室围岩(土)稳定性(dixia dongshi weiyan
      地下洞室周围岩、土体的稳定程度。地下洞室的开挖,会引起初始应力的释放,洞室周围岩、土体中产生应力集中和新的变形。应力低、变形小的洞室可以在不支护条件下长期使用。应力高、变形较大的,往往引起岩、土体破坏,因而必须利用支护或加固岩、土体的措施,才能保持使用洞室所必需的断面尺寸。在应力大、变形严重的情况下,不仅会造成洞室周围岩、土体的破坏,而且还可能导致地表沉陷,危及地面建筑物的安全。
  
  根据洞室所在地层的性质,地下洞室分为土洞和岩洞两大类。土体和岩体的工程性质差别较大,两类洞室的变形破坏型式、影响因素,以及稳定性评价方法等,均有所不同。
  
  与大部分岩洞相比较,土洞的稳定性要低得多。一般来说,土洞如果不给予支护,通常都不能保持长期稳定。影响土洞稳定性的因素,主要是土层类型、地下水的状态、洞室断面尺寸、形态以及埋深等。在坚硬和较坚硬的土层中,洞室稳定性较好;在淤泥层、沙层、粘性土层及遇水软化的粘土岩、膨胀土层中,洞室稳定性很差,常常给施工带来巨大困难。土洞的稳定性和土压力的评价,通常采用土力学的分析方法进行。
  
  岩洞的稳定性主要取决于岩体中的初始应力状态、岩体质量(主要是岩体结构和岩块质量)、地下水状况、洞室的断面尺寸、形状及其埋深等。初始应力不高,水平初始应力与铅直初始应力的数值越接近,岩体质量越好。地下水越不发育,洞室断面尺寸越小,洞室围岩的稳定性就越好。反之,当初始应力很高时,岩洞稳定性很差,常使围岩发生板裂、剥落和岩爆,甚至导致洞室完全封闭。岩体结构不良时,围岩可能发生块体崩塌、滑移和弯折破坏;洞室通过含水的泥质岩体、云母质岩体、含有断层泥的破碎带,以及膨胀岩体时,围岩可能发生挤入和膨胀破坏;洞室通过位于地下水位以下的断层破碎带时,饱水的岩屑将可能象浆液一样流入洞室,充填洞室;当地下水非常丰富、水压力非常大时,甚至在坚硬岩体中,也可能使洞室顶板、底板、洞壁或掌子面围岩发生水压突破破坏。
  
  岩洞稳定性的评价,一般采用以下3类方法:①围岩分类评价法。这是普遍采用的一种方法,它是以岩体质量评价为基础,结合已建工程的实践经验进行的。②连续介质力学分析法。利用弹性理论、弹塑性理论以及各种数值分析方法,评价围岩的稳定性。③块体极限平衡分析法。应用极限平衡理论,分析围岩脆性开裂、块体滑移以及层状岩体弯折等问题。
  

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