层状非连续岩体稳定学

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isbn号码:9787810217187
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  • 层状岩体
  • 非连续岩体
  • 稳定性
  • 岩土工程
  • 边坡工程
  • 地质灾害
  • 数值模拟
  • 工程地质
  • 岩石力学
  • 断层带
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具体描述

好的,这是一份关于《层状非连续岩体稳定学》的图书简介,内容详实,完全聚焦于该领域的核心议题,旨在体现专业性和深度,并且不包含任何您提到的书名或暗示其AI生成。 《岩体工程力学基础与工程应用:基于结构控制的稳定性分析》 内容概述 本书系统阐述了岩体工程力学分析的基础理论、计算方法及其在复杂工程环境中的应用,重点聚焦于岩体结构控制与稳定性评价的综合性研究。本书旨在为岩土工程师、岩石力学研究人员及相关专业学生提供一套严谨、实用的理论框架与技术指南,用以解决地下工程、边坡开挖、高坝基座等关键岩土工程中的稳定性难题。 本书的理论基础植根于岩体力学和结构地质学的交叉领域,将岩体的非连续性、结构面控制效应视为影响其宏观力学行为的核心要素。全书结构严谨,逻辑清晰,从基础概念出发,逐步深入到复杂的数值模拟和工程实例分析。 第一部分:岩体结构基础与力学特性 本部分详细介绍了岩体的基本组成单元——岩石单体、结构面(节理、裂隙、层理、断层等)的几何形态、力学参数及其对整体力学行为的控制作用。内容涵盖了岩体结构分类体系(如RMR、Q系统、GSI等)、结构面产状的测量与描述方法,以及岩体强度的经验估算模型。 重点讨论了结构面的力学特性,包括摩擦特性(库仑准则的岩体尺度应用)、张开度、充填情况对剪切强度的影响。引入了岩体变形模量的多尺度效应分析,解释了为何岩体的宏观弹性模量远低于岩石单体模量的原因,并探讨了孔隙水压力、温度变化等环境因素对岩体刚度和强度的耦合影响。 第二部分:非连续介质的本构模型与分析方法 针对岩体材料的显著非线性、各向异性和强度判据的复杂性,本书详细介绍了多种适用于非连续介质的本构模型。这包括经典的Mohr-Coulomb准则在岩体尺度下的适用性修正、Drucker-Prager模型及其在岩体工程中的应用限制。 关键章节深入探讨了离散单元法(DEM)在模拟岩体开挖过程中结构面相互作用、块体运动及松动机制方面的优势和局限性。通过详细的数学推导和算例展示,解释了如何利用DEM模拟结构面的启闭、滑移、碰撞等过程,从而精确预测岩体在应力释放下的动态响应。 此外,本书也涵盖了基于结构面的平衡分析方法,特别是针对深基坑、隧道洞周支护设计中常见的楔形滑落、整体倾覆等破坏模式,提供了图形解法和稳定性系数的计算步骤,强调了结构面组合对潜在失稳面的控制作用。 第三部分:工程应用中的稳定性评价与控制 本部分将理论与工程实践紧密结合,探讨了岩体稳定性评价的四大核心议题: 1. 边坡稳定性分析与加固: 重点研究了层状岩体、陡倾角节理岩体在重力作用下的极限平衡条件。详细分析了“顺层岩质边坡”的失稳模式,并提出了基于结构面组合的滑动面搜索策略。针对性地介绍了锚杆、喷射混凝土、排水工程等常用加固措施的受力分析与设计参数选取。 2. 地下洞室(隧道与硐室)的支护设计: 考察了复杂结构面系统(如节理、软弱层)对隧道开挖面的影响。引入了“围岩压力理论”的演进,特别是基于经验公式(如Hoek-Brown准则在围岩分类中的应用)的围岩压力估算,以及如何利用数值模拟验证支护结构的受力状态。讨论了应力集中、岩爆的发生机制及预防措施。 3. 高坝与水电工程基座稳定性: 集中分析了大型水工结构与岩体接触面的力学问题。包括对坝基岩体抗剪强度和渗透变形的联合分析,以及如何评估结构面(特别是沿层理面的)的抗滑稳定性。强调了在渗流作用下,有效应力的降低如何触发岩体的潜在失稳。 4. 岩体损伤与长期稳定性: 探讨了岩体在长期荷载作用下的蠕变、应力松弛和损伤累积过程。引入了损伤力学(Damage Mechanics)的概念来描述结构面由微裂纹扩展到宏观破坏的演化路径,这对于评估核废料库、深层矿山等长寿命工程的安全性至关重要。 技术特色 本书的一大特色在于对“结构面控制”这一核心理念的坚持。它不仅停留在描述结构面的存在,更在于如何将结构面的空间分布、几何关系转化为可计算的力学参数,指导工程决策。书中包含了大量的案例分析,并引用了国内外最新的工程规范和研究成果,确保了理论的前沿性和指导性。 适用读者 本书适用于从事岩土工程、隧道及地下空间工程、水利水电工程的设计、施工和研究的专业人员,以及岩石力学、工程地质学相关专业的高年级本科生和研究生。

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读后感

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用户评价

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这本书的叙事风格简直像是一场关于地质灾难的侦探小说,书名为《深部隧道掘进中的围岩失稳机制探究》。作者的文字功底深厚,他不是在枯燥地堆砌公式,而是在引导读者一步步走进地下深处,去感受那些看不见的压力和变形。书中对TBM(隧道掘进机)在复杂地质带中遇到的突涌、片帮等典型问题进行了极其细致的剖析,每一个案例都配有详细的监测数据曲线和时序图。我印象最深的是关于“水岩相互作用”的章节,作者通过模拟实验展示了地下水对岩石胶结强度的长期弱化效应,并提出了一套基于模糊逻辑的早期预警模型。这本书的结构安排非常有层次感,从宏观的地质背景调查,到中观的支护设计优化,再到微观的岩石微裂隙扩展分析,层层递进,逻辑链条清晰得令人赞叹。它成功地将原本晦涩难懂的岩石本构关系,转化成了可以被工程师切实掌握的工具箱里的利器。读完后,我对地下工程的敬畏感油然而生,也对如何科学地驾驭地下空间有了更深层次的理解。

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我手头有一本关于非常规岩体本构模型的学术专著,暂且称之为《高应力、高孔隙岩石的非经典力学行为》。这本书的理论深度令人叹为观止,它将经典的弹塑性理论扩展到了极端条件之下,探讨了在深部开采或高地应力环境下,岩石材料如何表现出超乎寻常的脆性或塑性响应。作者引进了大量的现代物理学概念,例如损伤力学中的能量耗散函数,并将其与岩石的微观孔隙演化过程相结合,建立了一套全新的应力场描述框架。书中的数学推导非常密集,几乎每一页都充满了复杂的张量分析和偏微分方程,对于习惯了常规工程力学的人来说,挑战性极大,但一旦掌握其核心思想,将为理解极端环境下的岩体破坏提供强大的理论武器。它不像市面上流行的通俗读物,它要求读者具备扎实的数学基础和对材料科学的深刻理解。这本书的价值在于拓宽了我们对“岩石”这一材料认知的边界,是推动岩石力学基础理论向前发展的重要贡献。

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我最近翻阅了一本关于结构工程和地质力学的著作,名字是《岩石力学与工程应用实例解析》。这本书的视角非常独特,它并没有停留在宏观的理论层面,而是深入到具体的工程实践案例中,用非常直观的方式阐述了岩石力学在实际项目中所面临的挑战和解决方案。作者在介绍边坡稳定性分析时,采用了大量的现场照片和三维模型图,使得即便是对岩体力学接触不多的读者,也能大致理解那些复杂的应力分布和破坏模式。特别是对于软弱岩层的处理技术,书中详细对比了灌浆加固、锚杆支护等多种方法的适用条件和优缺点,这种详实的数据对比和成本效益分析,对于工程决策者来说无疑是极具参考价值的。我个人尤其欣赏作者在处理结构与围岩相互作用问题时的严谨态度,它强调了在设计阶段必须充分考虑岩体的非均质性和各向异性对结构安全的影响,而不是简单地套用均质体模型,这一点恰恰是很多传统教材容易忽略的。总的来说,这是一本理论与实践紧密结合,内容扎实且极具操作指导意义的专业书籍。

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我刚刚读完一本名为《山区工程岩体的蠕变与长期变形评估》的专业书籍,这本书给我的感觉是极其“慢热”但后劲十足。它不像那些追求热点问题的书籍那样浮于表面,而是专注于岩石力学中最难把握、也最容易被忽视的长期稳定性问题——蠕变。作者花费了大量的篇幅来阐述不同温湿度和应力历史对岩体黏土矿物结构的影响,这部分内容虽然涉及的物理解释非常深入,但通过大量的图表和对比分析,使得理解曲线的趋势变得相对容易。特别值得称赞的是,书中对高坝基岩和核废料库选址岩体的长期服役状态预测模型进行了详细的推导和验证,那些复杂的非线性积分方程被作者巧妙地用分段近似法进行了简化,大大提高了模型在工程中的可操作性。这本书的严谨性体现在每一个脚注和参考文献上,显示出作者长期的学术积累和对前沿研究的紧密跟踪。对于从事基础设施结构耐久性研究的同仁而言,这本书无疑是一部里程碑式的参考手册,它强迫我们从“即时安全”的思维定式中跳脱出来,关注未来数十年的环境变化。

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最近拜读了一本关于特殊岩体结构处理的专著,书名是《断层破碎带与节理密集区地基处理技术集成》。这本书的风格非常务实和经验导向,读起来感觉就像是一位经验丰富的老专家坐在你身边,手把手地教你如何处理那些“麻烦制造者”——结构面极其发育的岩体。书中对“三维不连续面网络”的描述尤其精彩,作者摒弃了传统的二维平衡分析法,转而使用基于离散元法的模拟结果来指导锚杆群的布置密度和受力方向,这在工程实践中是革命性的进步。它不像教科书那样只讲理想模型,而是着重分析了钻孔偏差、注浆压力波动等实际施工误差如何导致支护效果的大打折扣,并针对性地提出了质量控制的流程标准。我尤其喜欢它对“工程地质灾害链”的分析,它不再孤立地看待一个边坡或一个基坑,而是将其置于整个区域地质背景下,去寻找引发连锁反应的那个最薄弱的环节。这本书充满了解决实际问题的智慧,是现场工程师不可或缺的“实战指南”。

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