A.每米洞长的水量立方米
B.每米洞长每分钟的水量升
C.每10m洞长每分钟的水量升
D.每米洞长每分钟的水量立方米
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A.特别是在有软弱岩层组成的互层地层中较易于发生弯曲与折断破坏
B.块状岩体中如果有两组以上裂隙极为发育,也会产生这种弯曲与折断破坏
C.层状岩体的破坏主要受层面控制,由于层状岩体层间结合力差,当地层近水平时,洞顶岩层在重力作用下下沉弯曲,进而张裂、折断形成塌落体
D.如果围岩为陡倾岩层,洞壁在侧向应力作用下岩层弯曲倾倒或弯曲鼓胀变形
A.抽水蓄能电站地下岔管段要求最小主应力要大于岔管处的内水压力至少1~2倍,满足最小主应力理论
B.抽水蓄能电站地下岔管段要求最大主应力要大于岔管处的内水压力至少1~2倍,满足最大主应力理论
C.抽水蓄能电站地下岔管段要求最小主应力要小于岔管处的内水压力至少1~2倍,满足最小主应力理论
D.抽水蓄能电站地下岔管段要求最大主应力要小于岔管处的内水压力至少1~2倍,满足最大主应力理论
A.近代构造活动使山体内地应力较高,岩体储存着很大的应变能,应变能随着洞室开挖而释放;新鲜完整围岩,裂隙极少或仅有隐裂隙,属坚硬脆性介质,能够储存能量,而其变形特性属于脆性破坏类型,易发生岩爆
B.岩体干燥,无地下水,并具有足够的上覆岩体厚度,易发生岩爆
C.开挖断面形状不规则,造成局部应力集中点,易发生岩爆
D.当围岩的强度应力比小于4时,出现应力超限,易发生岩爆
A.1
B.2
C.3
D.5
A.可用岩石饱和单轴抗压强度和岩体完整系数之积与围岩最大主应力之比计算
B.可用岩石天然单轴抗压强度和岩体完整系数之积与围岩最小主应力之比计算
C.可用岩石饱和单轴抗压强度和岩体完整系数之积与围岩最小主应力之比计算
D.可用岩石干单轴抗压强度和岩体完整系数之积与围岩最大主应力之比计算
A.当结构面和洞壁切线方向平行或成锐角时,沿结构面易发生剪切破坏
B.当夹角接近正交时,一般不稳定
C.对于倾斜的岩层,层面与洞壁相切的部位易于失稳
D.对于层面水平的岩体,顶拱容易失稳,边墙比较稳定
A.20、300、300
B.30、200、200
C.30、300、300
D.20、200、200
A.有限元法、地质分析法、工程类比法
B.计算法、分析法、类比法
C.地质分析法、工程类比法、岩体结构分析法
D.图解法、计算法、查表法
A.87、7.9
B.65、9.1
C.97、5.1
D.45.5、6.3
A.只要洞室埋深不大,洞室围岩往往是稳定的
B.在坚硬岩石地区,应特别注意在构造带、岩脉、整合及不整合面形成风化带时对稳定的影响
C.对于软弱岩石,应特别注意风化后常出现的次生矿物等,它们改变了岩石原来的力学性质,破坏了组成矿物之间及岩块之间的联结力,从而严重削弱了岩体的稳定性
D.黏土岩、泥质页岩和易溶岩等遇水发生变化,会使围岩产生较大的变形而破坏
最新试题
地下水的存在及其活动常常使围岩的稳定性恶化,下述说法不正确的是()。
按结构面状态评分表规定,当结构面延伸长度小于____m时,硬质岩、较软岩的结构面状态评分另加3分,软岩加2分;当结构面延伸长度大于____m时,硬质岩、较软岩减3分,软岩减2分。()
如图所示,当洞室轴线与褶曲轴线重合时,有以下几种不同情况,其中,1号洞室过背斜轴部,2号洞室置于背斜的翼部,3号洞室沿向斜轴线开挖,三个洞室工程地质条件相对较好的是()。
试计算其围岩总评分T和围岩强度应力比S分别为()。
某电站引水隧洞灰岩段,压力水头50m,岩石饱和单轴抗压强度平均值为108MPa,现场测试的岩体纵波波速为4300m/s,室内测试岩块纵波波速为5100m/s,岩体节理不甚发育,多闭合,平直光滑,沿节理面有线状水流,经节理玫瑰花图判定,主要节理面走向与洞轴线夹角为65°,节理面倾角多在50°左右,延伸长度多小于3m,站址区的地应力以水平应力为主,最大主应力为14MPa,判定其围岩类别并评价其围岩的稳定性()。
关于围岩强度应力比的定义,下列说法正确的是()。
围岩稳定分析的目的是了解围岩的稳定状况,假若围岩有可能失去稳定,则应进一步了解其破坏形态和因此而形成的岩石荷载大小,下述关于稳定分析的一般步骤不正确的是()。
在地下水评分表中,将地下水活动状态分三类,分别是()。
不同的结构面及其组合,在洞室围岩中切割一般形成3种形状的结构体,分别为方形结构体、楔形结构体、锥形和断头锥形结构体,下列对3种结构体稳定性的叙述中,不正确的是()。
试判断该段泥岩洞的围岩类别及其稳定性为()。