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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">UAID</journal-id><journal-title-group><journal-title>Urban Architecture and Development</journal-title></journal-title-group><issn>2995-2441</issn><eissn>2993-270X</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/UAID.6913</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>不同主应力方向影响下隧道岩爆能量变化特征研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/UAID/2/1/10.61369/UAID.6913</url><author>李金峰,代志敏,张雪,帅逸诚,郝天琪,苏唤东</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2024</year></pub-date><volume>2</volume><issue>1</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2024-01-20</published-time></date></history><abstract>岩爆是岩体中聚集的变形势能突然释放的一种动力地质灾害。本研究以太平驿水电站隧道为背景，研究了基于能量原理和不同最大主应力方向下隧道开挖后的能量分布规律。研究发现，随着最大主应力方向的变化，隧道不同位置的应变能密度变化多样。在竖向地应力与隧道轴线夹角为20&amp;deg; ~30&amp;deg;、40&amp;deg; ~60&amp;deg;、70&amp;deg; ~90&amp;deg;时，隧道不同位置能量有不一样的变化趋势。本研究可为相似地质条件下隧道开挖过程中岩爆能量释放提供理论依据。</abstract><keywords>岩爆能量，数值模拟，应力方向</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 钱七虎．岩爆、冲击地压的定义、机制、分类及其定量预测模型［J］．岩土力学，2014,35(01):1-6.DOI:10.16285/j.rsm.2014.01.028.[2] 冯夏庭，肖亚勋，丰光亮，等．岩爆孕育过程研究［J］．岩石力学与工程学报，2019,38(04):649-673.DOI:10.13722/j.cnki.jrme.2019.0103.[3] 蔡美峰，冀东，郭奇峰．基于地应力现场实测与开采扰动能量积聚理论的岩爆预测研究［J］．岩石力学与工程学报，2013,32(10):1973-1980.[4]Cook N G w, Hock E, Pretorius J P G.Rock Mechanics aplied to the study of rock bursts.J. S.Afr. Inat. Min. Metall, 1965, 66: 435-528.[5]COOK N G w. The design of underground excavations［C］/Proceedings of Eighth Rock Mechanics Symposium. Minnesota:American Rock Mechanics Association，1966:45- 52.[6] 苏国韶．高地应力下大型地下洞室群稳定性分析与智能优化研究[ 博士学位论文]［D］．武汉：中国科学院研究生院，2006.[7] 蒋邦友，王连国，顾士坦，等．基于能量原理的深埋隧洞&amp;lsquo;TBM 施工岩爆机理分析[J. 采矿与安全工程学报，2017,34(06):1103-1109+1115.[8] 郭建强，赵青，王军保，等．基于弹性应变能岩爆倾向性评价方法研究[J. 岩石力学与工程学报，2015,34(09):1886-1893.[9] 万姜林，洪开荣．太平驿水电站引水隧洞的岩爆及其防治［J］．西部探矿工程，1995(01):87-89.[10] 苏国韶，冯夏庭，江权，等．高地应力下地下工程稳定性分析与优化的局部能量释放率新指标研究［J］．岩石力学与工程学报，2006(12):2453-2460.（图标）[11] 谢和平，鞠杨，黎立云．基于能量耗散与释放原理的岩石强度与整体破坏准则[J. 岩石力学与工程学报，2005,24(17):3003-3010.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
