A.8~12
B.10~15
C.12~16
D.16~24
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A.14.7:3.7
B.14.7:14.7
C.1:2
D.2:1
如图所示,地下洞室轴线与断层轴线示意,图中1号洞室与2号洞室相比工程地质条件相对较好的是()。
A.1号洞室
B.2号洞室
C.两个一样好
D.两个一样差
A.自重应力、构造应力、剩余应力和变异应力
B.自重应力、构造应力、物理应力和化学应力
C.自重应力、构造应力、物理应力和变异应力
D.自重应力、构造应力、剩余应力和物理应力
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
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
最新试题
地应力是在漫长的地质历史时期形成的,按不同的起源一般可以分为()。
松动与脱落是围岩的破坏形式之一,下列说法正确的是()。
邻近洞壁的岩体受到集中应力的作用,洞室开挖的结果是在围岩中形成3个应力分布区,即应力降低区、应力升高区和天然应力区,下列对图中标示正确的是()。
围岩稳定的分析方法一般有以下几种,下列分类正桷的是()。
地质分析法是围岩稳定分析方法之一,在对地层岩性的分析中,下列说法不正确的是()。
对于围岩中有多组结构面并且都是倾斜产状时,下列关于围岩的破坏和支护形式的叙述不正确的是()。
隧洞沿线和地下厂房的钻孔应进行地下水动态观测,观测时间不得少于()个水文年。
试判断该段泥岩洞的围岩类别及其稳定性为()。
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()。
某抽水蓄能电站地下厂房,埋深320m,厂房轴线走向为N35°E;岩性主要是混合花岗岩,局部发育有玢岩岩脉,岩石容重为27kN/m3,岩石完整,饱和单轴抗压强度为85MPa,岩体的完整性系数为0.80;经开挖发现,地下厂房无渗水现象,顶拱和边墙基本处于干燥状态;节理不发育,多闭合,节理面起伏粗糙,主要结构面走向为N55°E,倾向NW,倾角30°,节理面延伸不长,大多小于3m。试计算边墙围岩总评分T和围岩强度应力比S分别为()。