CN111537330B - 一种基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法 - Google Patents
一种基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111537330B CN111537330B CN202010285843.6A CN202010285843A CN111537330B CN 111537330 B CN111537330 B CN 111537330B CN 202010285843 A CN202010285843 A CN 202010285843A CN 111537330 B CN111537330 B CN 111537330B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- surrounding rock
- strength
- obtaining
- tunnel
- drilling speed
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/08—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/40—Investigating hardness or rebound hardness
- G01N3/52—Investigating hardness or rebound hardness by measuring extent of rebound of a striking body
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2203/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N2203/0001—Type of application of the stress
- G01N2203/0003—Steady
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2203/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N2203/0014—Type of force applied
- G01N2203/0016—Tensile or compressive
- G01N2203/0019—Compressive
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2203/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N2203/0058—Kind of property studied
- G01N2203/0076—Hardness, compressibility or resistance to crushing
- G01N2203/0083—Rebound strike or reflected energy
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2203/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N2203/02—Details not specific for a particular testing method
- G01N2203/0202—Control of the test
- G01N2203/0212—Theories, calculations
- G01N2203/0218—Calculations based on experimental data
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2203/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N2203/02—Details not specific for a particular testing method
- G01N2203/022—Environment of the test
- G01N2203/0244—Tests performed "in situ" or after "in situ" use
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2203/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N2203/02—Details not specific for a particular testing method
- G01N2203/025—Geometry of the test
- G01N2203/0252—Monoaxial, i.e. the forces being applied along a single axis of the specimen
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2203/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N2203/02—Details not specific for a particular testing method
- G01N2203/06—Indicating or recording means; Sensing means
- G01N2203/067—Parameter measured for estimating the property
- G01N2203/0676—Force, weight, load, energy, speed or acceleration
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T90/00—Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
Abstract
本发明公开了一种基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法,将隧道按照围岩地质年代和岩性划分为不同区段;采集掌子面围岩试样并进行点荷载强度试验;在采集试样位置进行回弹强度测试;将采集的围岩试样进行单轴压缩试验,通过工程经验利用权重分析法获得围岩综合强度;测量取样位置的炮孔钻进速度,并与围岩综合强度进行拟合,获得两者关系方程式;测量其他炮孔钻进速度,根据拟合关系式获得每个炮孔处围岩强度;利用插值法按掌子面面积进行插值获得围岩全域强度。该方法能够简便、准确地获取隧道掌子面围岩全域强度。而且不占用正常施工的作业时间,对掌子面的围岩强度的定性确定更全面,强度参数直接来源于掌子面,更具直接性和合理性。
Description
技术领域
本发明涉及一种基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法,属于隧道开挖技术领域。
背景技术
隧道作为交通设施中一个主要的构筑物,在改善线路、节约占地面积、缩短线路里程等方面有着巨大的优势。随着我国经济高速发展,交通需求量剧增,隧道的建设数量越来越多,规模越来越大。由于隧道是在地表以下修建,隧道的勘察、设计和施工存在诸多不可预见因素,建设风险非常高。实际工程中,隧道的设计与施工一般以勘察资料为依据,勘察资料中表征围岩性质的重要参数之一是围岩抗压强度,由于钻探勘察的局限性,不能提供整条隧道围岩的强度参数。随着施工阶段隧道掌子面的不断揭露,发现围岩的岩性与设计阶段的岩性存在较大差异,导致隧道的设计结构与围岩岩性不相适应,设计结构等级过高,浪费材料,设计结构等级过低,不能满足隧道的安全性。因此,对施工阶段隧道掌子面围岩强度的定量分析至关重要。对于隧道掌子面围岩的强度,常规的方法仅用一个值来表征,但实际上围岩强度在掌子面的分布并不是均匀的,这种常规方法忽略了围岩的不均匀性。
因此,提供一种简便、准确的方法,以获取隧道掌子面围岩全域强度成为了亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法。该方法能够简便、准确地获取隧道掌子面围岩全域强度。而且不占用正常施工的作业时间,对掌子面的围岩强度的定性确定更全面,强度参数直接来源于隧道掌子面,更具直接性、客观性和合理性。
本发明的技术方案:一种基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法,包括有以下步骤:
A.根据前期的隧道地质勘察报告和设计资料,按照围岩地质年代和岩性将隧道划分为不同区段;
B.对于处于同一地质年代和岩性的隧道区段,选取若干典型断面,在掌子面的不同位置采集围岩试样两份,记录试样所在位置并对其中一份试样进行点荷载试验,获取围岩的点荷载强度值R1i;
C.在采集试样的掌子面位置进行回弹测试,获得围岩的强度R2i;
D.将步骤B中采集的另一份围岩试样加工成标准试样后进行室内单轴压缩试验,获取围岩的单轴抗压强度R3i;
E.根据步骤B、步骤C和步骤D中获得的围岩强度值,通过工程类比法获得围岩综合强度Rci;
F.测量取样位置的炮孔钻进速度VRi;
G.通过最小二乘法拟合得到钻进速度VRi与围岩综合强度Rci的关系方程式;
H.测量其余炮孔的钻进速度Vs,根据步骤G拟合得到的关系方程式,获得每个炮孔所在位置的围岩综合强度;
I.利用克里格插值法对步骤H取得的不同位置的围岩强度按照掌子面面积进行插值,可获得隧道整个掌子面的围岩强度分布,即掌子面围岩全域强度。
前述的基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法中,对于隧道区段中的非典型断面,仍然根据步骤G建立的钻进速度VRi与围岩综合强度Rci的关系方程式,按照步骤I获得掌子面围岩的全域强度。
前述的基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法中,对于钻进速度出现突变的掌子面,重新按照步骤B~G,修正钻进速度与综合强度之间的关系方程式。
前述的基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法中,所述步骤B中,围岩试样由人工或机械在隧道掌子面采集,且均匀分布在隧道的上、中、下部,围岩试样采集过程中,每份围岩试样不少于12件。
前述的基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法中,所述步骤C中,对围岩进行回弹强度测试的位置与步骤B中采集试样的位置为同一位置。
前述的基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法中,所述步骤D中,用于单轴压缩试验的围岩试样与步骤B中用于点荷载试验的围岩试样来源于掌子面相同位置。
前述的基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法中,所述步骤E中,围岩综合强度由下式计算:式中:/>表示各强度值的权重,其中单轴抗压强度R3i权重/>为0.5,点荷载强度R1i权重/>为0.3,回弹强度R2i权重/>为0.2。
前述的基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法中,所述步骤G中,拟合得到的关系方程式为:Rci=a+bVRi;
前述的基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法中,所述非典型断面系指未选为典型断面的其他断面。
本发明的有益效果:目前,钻爆开挖是隧道掘进的主要方法之一。相关研究表明,炮孔的钻进速度与围岩的强度存在相关性,围岩强度高,钻进速度慢,围岩强度低,钻进速度快。基于以上研究发现,我方提出了基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法,该方法利用炮孔钻进速度与围岩强度两者之间的这种相关性,可以直接快速、客观实时获得围岩的强度参数。在炮孔施工过程中,每钻进一个炮孔,就获得一个钻进速度,通过公式计算对应得到一个强度参数,利用克里格等插值法对不同位置的围岩强度按照掌子面面积进行插值,可获得隧道围岩强度在整个掌子面的分布,即获得隧道掌子面围岩全域强度。这不仅为隧道的光面爆破和支护结构优化设计提供可靠的依据,而且为进一步科学研究炮孔钻进速度与围岩强度之间的关系提供大量可靠有效的基础数据。
本方法实施过程中,不占用正常施工作业时间,即与施工同步;每钻进一个炮孔就有一组数据,数据较多,对掌子面的围岩强度的定性更全面;围岩强度参数直接来源于隧道掌子面,更具直接性、客观性和合理性。
附图说明
附图1为本发明的施工流程图;
附图2为隧道区段划分示意图;
附图3为隧道掌子面采集试样示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明,但并不作为对本发明限制的依据。
本发明的实施例:一种基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法,如附图1-3所示,包括有以下步骤:
A.根据前期的隧道地质勘察报告和设计资料,按照围岩地质年代和岩性将隧道划分为不同区段。如图2所示,以隧道穿越的地层为分界,A1段和A2段位于同一地层,即志留系中统中风化泥岩;AB1段和AB2段位于志留系中统中风化泥岩和二叠系下统中风化灰岩的交接处;B1段位于二叠系下统中风化灰岩地层内;C1段和C2段位于断层处;D1段和E1段分别位于奥陶系下统强风化白云岩地层和二叠系下统中风化灰岩地层内。
B.对于处于同一地质年代和岩性的隧道区段,选取若干典型断面,在掌子面的不同位置采集围岩试样两份,记录试样所在位置并对其中一份试样进行点荷载试验,获取围岩的点荷载强度值R1i。围岩试样由人工或机械在隧道掌子面采集,且均匀分布在隧道掌子面的上、中、下部,尽量保证试样的原始状态。主要是确保试验测得的数据更符合实际且有代表性,能代表掌子面的围岩强度。围岩试样采集过程中,每份围岩试样不少于12件。如图3所示,将整个隧道掌子面分为上、中、下部,而中部又分为2个区域,则共计4个区域,而每个区域选取左、中、右3个点,则4个区域共计12个点,基本能较完整地覆盖整个隧道掌子面,通过对这12个点进行强度测试,基本能够表征所处隧道掌子面的围岩全域强度。选取的12点中每个点采集的试样为2个,并将试样和试样所采集位置进行编号,如1A、1B,2A、2B……,每组取1个试样进行点荷载试验,获取围岩的点荷载强度值R1i。下标“i”表示所选取的试样位置。
C.在采集试样的掌子面位置进行回弹测试,获得围岩的强度R2i。对围岩进行回弹强度测试的位置与步骤B中采集试样的位置应为同一位置。
D.将步骤B中采集的另一份围岩试样加工成标准试样后进行室内单轴压缩试验,获取围岩的单轴抗压强度R3i。用于单轴压缩试验的围岩试样与步骤B中用于点荷载试验的围岩试样来源于掌子面相同位置。
步骤B、C和D中,回弹强度、点荷载强度、室内单轴压缩强度测试为同一个地方,这样可以使修正后获得的综合强度更合理可靠。
E.根据步骤B、步骤C和步骤D中获得的3个围岩强度值,3通过工程类比法获得围岩综合强度Rci。围岩综合强度由下式计算:式中:/>表示各强度值的权重,其中单轴抗压强度R3i权重/>为0.5,点荷载强度R1i权重/>为0.3,回弹强度R2i权重/>为0.2。
F.测量取样位置的炮孔钻进速度VRi;
G.通过最小二乘法(但不限于最小二乘法)拟合得到钻进速度VRi与围岩综合强度Rci的关系方程式。拟合得到的关系方程式为:Rci=a+bVRi;
H.通过步骤E可以计算得到多个点的围岩综合强度Rci,而通过步骤F可以计算得到多个点的炮孔钻进速度VRi,将多个点的2个值代入步骤G的关系方程式中,即可计算得到a和b的值,从而拟合得到钻进速度VRi与围岩综合强度Rci之间的关系方程式。然后测量其余炮孔的钻进速度Vs,将Vs代入步骤G拟合得到的关系方程式中,即可计算得到每个炮孔所在位置的围岩综合强度Rci。
I.利用克里格插值法对步骤H取得的不同位置的围岩强度按照掌子面面积进行插值,可获得隧道整个掌子面的围岩强度分布,即掌子面围岩全域强度。
对于隧道区段中的非典型断面,仍然根据步骤G建立的钻进速度VRi与围岩综合强度Rci的关系方程式,按照步骤I获得掌子面围岩的全域强度。非典型断面系指未选为典型断面的其他断面。像图2中划分的区段,在一个区段内选取典型断面,其余的断面就属于非典型断面。同一个区段内的围岩特性相同或者相近,故选取典型断面建立的关系方程式也适用于非典型断面。
对于钻进速度出现突变的掌子面,需要重新按照步骤B~G,修正钻进速度与综合强度之间的关系方程式,既是要重新修订关系方程式中a和b的值。
Claims (7)
1.一种基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法,其特征在于:包括有以下步骤:
A.根据前期的隧道地质勘察报告和设计资料,按照围岩地质年代和岩性将隧道划分为不同区段;
B.对于处于同一地质年代和岩性的隧道区段,选取若干典型断面,在掌子面的不同位置采集围岩试样两份,记录试样所在位置并对其中一份试样进行点荷载试验,获取围岩的点荷载强度值R1i;
C.在采集试样的掌子面位置进行回弹测试,获得围岩的强度R2i;
D.将步骤B中采集的另一份围岩试样加工成标准试样后进行室内单轴压缩试验,获取围岩的单轴抗压强度R3i;
E.根据步骤B、步骤C和步骤D中获得的围岩强度值,通过工程类比法获得围岩综合强度Rci;
F.测量取样位置的炮孔钻进速度VRi;
G.通过最小二乘法拟合得到钻进速度VRi与围岩综合强度Rci的关系方程式;
H.测量其余炮孔的钻进速度Vs,根据步骤G拟合得到的关系方程式,获得每个炮孔所在位置的围岩综合强度;
I.利用克里格插值法对步骤H取得的不同位置的围岩强度按照掌子面面积进行插值,可获得隧道整个掌子面的围岩强度分布,即掌子面围岩全域强度;
所述步骤G中,拟合得到的关系方程式为:Rci=a+bVRi;
2.根据权利要求1所述的基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法,其特征在于:对于隧道区段中的非典型断面,仍然根据步骤G建立的钻进速度VRi与围岩综合强度Rci的关系方程式,按照步骤I获得掌子面围岩的全域强度。
3.根据权利要求1所述的基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法,其特征在于:对于钻进速度出现突变的掌子面,重新按照步骤B~G,修正钻进速度与综合强度之间的关系方程式。
4.根据权利要求1所述的基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法,其特征在于:所述步骤B中,围岩试样由人工或机械在隧道掌子面采集,且均匀分布在隧道的上、中、下部,围岩试样采集过程中,每份围岩试样不少于12件。
5.根据权利要求1所述的基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法,其特征在于:所述步骤C中,对围岩进行回弹强度测试的位置与步骤B中采集试样的位置为同一位置。
6.根据权利要求1所述的基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法,其特征在于:所述步骤D中,用于单轴压缩试验的围岩试样与步骤B中用于点荷载试验的围岩试样来源于掌子面相同位置。
7.根据权利要求2所述的基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法,其特征在于:所述非典型断面系指未选为典型断面的其他断面。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010285843.6A CN111537330B (zh) | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 一种基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010285843.6A CN111537330B (zh) | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 一种基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111537330A CN111537330A (zh) | 2020-08-14 |
CN111537330B true CN111537330B (zh) | 2023-06-27 |
Family
ID=71972982
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202010285843.6A Active CN111537330B (zh) | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 一种基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111537330B (zh) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112505288A (zh) * | 2020-11-10 | 2021-03-16 | 东南大学 | 基于多源测试的隧道围岩质量评分方法 |
CN112149261B (zh) * | 2020-11-24 | 2021-05-11 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | 基于直接类比计算的旋转机械结构强度仿真系统及方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106570292A (zh) * | 2016-11-14 | 2017-04-19 | 中建山东投资有限公司 | 一种基于超大断面隧道的围岩分级方法 |
CN106644728A (zh) * | 2017-02-24 | 2017-05-10 | 中国矿业大学(北京) | 一种基于超大断面隧道围岩分级的点荷载试验分析方法 |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19830196C2 (de) * | 1998-07-06 | 2000-11-30 | Roland Braun | Verfahren zur Bestimmung der räumlichen Gesteins- und Gebirgsanisotropie sowie des Gebirgsspannungszustandes an Probenkörpern |
CN103308946B (zh) * | 2013-05-14 | 2016-08-31 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 一种基于炮孔钻进信息的隧道超前地质预报方法 |
JP6502617B2 (ja) * | 2014-05-01 | 2019-04-17 | 株式会社ティ・エス・プランニング | コンクリート強度の推定方法及びコンクリート強度の推定システム |
CN105784494B (zh) * | 2016-04-12 | 2018-05-04 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 一种特定复合型蚀变岩/带综合抗压强度指标获取方法 |
CN106370812B (zh) * | 2016-08-19 | 2017-11-17 | 华北水利水电大学 | 一种岩体蚀变分带的综合定量判别方法 |
CN107748103A (zh) * | 2017-09-01 | 2018-03-02 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 一种隧道岩爆预测方法、设备、存储介质和系统 |
CN108663269B (zh) * | 2018-03-30 | 2019-12-24 | 山东大学 | 基于等效岩体强度的地下工程围岩数字钻探分区方法 |
CN108519284B (zh) * | 2018-03-30 | 2019-09-27 | 山东大学 | 地下工程围岩数字钻探实时分级方法 |
CN109443917A (zh) * | 2018-10-10 | 2019-03-08 | 深圳市地铁集团有限公司 | 一种全断面硬岩掘进机隧道围岩强度原位快速测试方法 |
CN109886534A (zh) * | 2019-01-09 | 2019-06-14 | 中国铁建重工集团有限公司 | 用于隧道围岩分级的辨识方法及装置 |
CN109740119B (zh) * | 2019-01-23 | 2023-09-05 | 山东大学 | 一种tbm掘进隧洞围岩单轴抗压强度快速估算方法 |
CN109946156B (zh) * | 2019-03-04 | 2020-04-21 | 山东大学 | 隧洞围岩石英含量快速获取方法及应用 |
-
2020
- 2020-04-13 CN CN202010285843.6A patent/CN111537330B/zh active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106570292A (zh) * | 2016-11-14 | 2017-04-19 | 中建山东投资有限公司 | 一种基于超大断面隧道的围岩分级方法 |
CN106644728A (zh) * | 2017-02-24 | 2017-05-10 | 中国矿业大学(北京) | 一种基于超大断面隧道围岩分级的点荷载试验分析方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
灰岩隧道掘进机隧道点荷载试验评价岩石强度方法的研究与探讨;刘泉声;赵怡凡;张晓平;孔晓璇;;岩土力学(第03期);全文 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN111537330A (zh) | 2020-08-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111441758B (zh) | 页岩油气甜点区的预测方法及装置 | |
CN111537330B (zh) | 一种基于钻进速度获取隧道掌子面围岩全域强度的方法 | |
CN106157181B (zh) | 一种基于随钻参数对土质围岩快速实时分级的方法 | |
CN104750884B (zh) | 基于多因素非线性回归的页岩油气富集指数定量评价方法 | |
CN106053514B (zh) | 一种烃源岩有机质生烃转化率的评价方法 | |
CN109740119B (zh) | 一种tbm掘进隧洞围岩单轴抗压强度快速估算方法 | |
Lingwanda et al. | Correlations of SPT, CPT and DPL data for sandy soil in Tanzania | |
CN110728402B (zh) | 一种基于地质标本分析的区域矿产资源预测系统 | |
CN112799149A (zh) | 一种热液铀成矿中心的识别方法 | |
CN107966739B (zh) | 钍放射性异常的圈定方法 | |
CN113073626A (zh) | 一种建筑施工的岩土地质勘察方法 | |
Li et al. | A quantitative model for the geological strength index based on attribute mathematics and its application | |
CN116703244A (zh) | 采矿沉陷区治理效果与综合评价方法 | |
CN206959798U (zh) | 巷道围岩松动圈范围测试系统 | |
CN115704917A (zh) | 基于沉积距离预测泥页岩有机碳含量分布的方法 | |
CN116203633B (zh) | 基于天然源震动成像的隧道围岩完整性评价方法 | |
Stearns et al. | Multistage emplacement of the McDoogle pluton, an early phase of the John Muir intrusive suite, Sierra Nevada, California, by magmatic crack-seal growth | |
CN109738955A (zh) | 一种基于成分-结构分类下的变质岩岩性综合判别方法 | |
CN205879577U (zh) | 一种原状土壤取样器 | |
CN112379412B (zh) | 采集地震数据的质量监控方法及装置 | |
CN111396039B (zh) | 煤矿巷道顶板岩性钻孔判定装置及判定方法 | |
Yu et al. | Influences of Tibetan Plateau uplift on provenance evolution of the paleo-Pearl River | |
CN109632546B (zh) | Tbm掘进隧洞岩石石英含量快速测试系统与方法 | |
CN111963152A (zh) | 基于水平孔分层测温数据的地温梯度计算方法 | |
CN107944749B (zh) | 一种基于相对优选指数的页岩气区块开发潜力评价方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |