Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Разработка метода расчета обделок взаимовлияющих параллельных круговых подводных тоннелей

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Строительство подводных тоннелей является одним из перспективных вариантов пересечения водных преград, таких как русла судоходных рек, каналы и морские проливы. В настоящее время построены и эксплуатируются подводные тоннели под проливом Ла-Манш и под Цунарским проливом в Японии, обсуждаются проекты сооружения тоннеля под Беринговым проливом и двух подводных тоннелей под Татарским проливом… Читать ещё >

Разработка метода расчета обделок взаимовлияющих параллельных круговых подводных тоннелей (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
  • 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБДЕЛОК ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЗАИМОВЛИЯЮЩИХ ПОДВОДНЫХ ТОННЕЛЕЙ
    • 2. 1. Математическая модель взаимодействия обделок параллельных взаимовлияющих круговых подводных тоннелей с массивом пород
    • 2. 2. Учет влияния последовательности сооружения тоннелей
    • 2. 3. Учет влияния ползучести пород
    • 2. 4. Решение контактной задачи
    • 2. 5. Алгоритм расчета
    • 2. 6. Проверка точности удовлетворения граничных условий задачи теории упругости, положенной в основу метода расчета
    • 2. 7. Примеры расчета
    • 2. 8. Примеры учета влияния ползучести пород и последовательности проведения и крепления тоннелей на напряженное состояние обделок
      • 2. 8. 1. Расчет обделок с учетом ползучести пород
      • 2. 8. 2. Пример учета влияния последовательности проведения и крепления тоннелей на напряженное состояние и несущую способность обделок

      3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБДЕЛОК ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЗАИМОВЛИЯЮЩИХ ПОДВОДНЫХ ТОННЕЛЕЙ ОТ ОСНОВНЫХ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ 108 3.1. Зависимости экстремальных напряжений, возникающих на внутренних контурах поперечного сечения обделок двух одинаковых тоннелей, центры которых расположены на горизонтальной прямой, от основных влияющих факторов

      3.2. Зависимости экстремальных напряжений, возникающих на внутренних контурах поперечного сечения обделок двух одинаковых тоннелей, центры которых расположены на вертикальной прямой, от основных влияющих факторов

      4. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА С ДАННЫМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ДРУГИМИ АВТОРАМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО МЕТОДА РАСЧЕТА

      4.1. Использование разработанного метода

Строительство подводных тоннелей является одним из перспективных вариантов пересечения водных преград, таких как русла судоходных рек, каналы и морские проливы. В настоящее время построены и эксплуатируются подводные тоннели под проливом Ла-Манш и под Цунарским проливом в Японии, обсуждаются проекты сооружения тоннеля под Беринговым проливом и двух подводных тоннелей под Татарским проливом. В мире ежегодно выполняются большие объемы работ по сооружению подводных транспортных и коммунальных тоннелей. Так, в Канаде был проведен тоннель для прокладки газопровода под рекой Св. Лаврентия, в Сан-Диего (США) сооружен тоннель сточных вод под океанским дном, в Норвегии построены и эксплуатируются несколько автодорожных подводных тоннелей. В России были пройдены шесть подводных тоннелей для переброски канализационных стоков под р. Фонтанкой (С.-Петербург), четыре коммуникационных тоннеля под Волго-Донским судоходным каналом, два параллельных подводящих тоннельных трубопровода в Ставрополье и др. Разрабатываются также проекты ряда подводных тоннелей для движения автотранспорта через р. Неву, подводных трубопроводов для выпуска сточных вод крупных городов и т. п.

Строительство таких сложных сооружений как подводные тоннели, испытывающие помимо обычных нагрузок воздействие веса больших масс воды, заполняющей пересекаемый водоем, требует совершенствования теоретической базы их расчета и проектирования.

В Тульском государственном университетеразработаны аналитические методы расчета, базирующиеся на современных представлениях механики подземных сооружений о взаимодействии подземной конструкции и окружающего массива пород (грунта) как элементов единой деформируемой системы, круговых, некруговых, многослойных обделок одиночных тоннелей и обделок комплекса параллельных взаимовлияющих круговых тоннелей глубокого заложения, испытывающих различного рода нагрузки и воздействия. Перечисленные методы отражены в нормативно-технических документах и использовались при проектировании крупных объектов подземного строительства.

Имеются также основанные на выше указанных принципах методы расчета обделок, в том числе — многослойных, круговых тоннелей мелкого заложения, не испытывающих влияния близко расположенных подземных сооружений, а также монолитных обделок параллельных круговых тоннелей мелкого заложения на действие собственного веса пород (грунта), давления грунтовых вод, внутреннего напора, веса зданий и сооружений, как существовавших до проходки тоннеля, так и возведенных после сооружения тоннеля, динамических нагрузок от подвижного транспорта и на сейсмические воздействия землетрясений. Разработаны методы расчета многослойных обделок параллельных круговых тоннелей мелкого заложения на действие собственного веса пород (грунта), давления грунтовых вод, веса зданий и сооружений на поверхности. Предложен метод расчета обделок некруговых тоннелей мелкого заложения на действие собственного веса пород (грунта) и веса зданий и сооружений, как существовавших до проходки тоннеля, так и возведенных после сооружения тоннеля.

Для расчета подводных тоннелей в настоящее время имеются аналитические методы определения напряженного состояния обделок, в том числе — многослойных, при действии собственного веса пород (грунта) и давления воды на дно пересекаемого водоема, как в предположении водонепроницаемости пород, так и в случае фильтрации воды вглубь массива. Однако эти методы предназначены для расчета обделок одиночных тоннелей, не испытывающих влияния соседних подземных сооружений.

Аналогичных методов расчета, позволяющих определять напряженное состояние обделок нескольких параллельных подводных тоннелей, испытывающих как взаимное влияние, так и воздействие веса воды, заполняющей водоем, до настоящего времени не имелось.

В связи с этим целью диссертационной работы является разработка метода, алгоритма и компьютерной программы расчета обделок параллельных взаимовлияющих подводных тоннелей.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решены следующие задачи:

— разработана математическая модель взаимодействия обделок параллельных круговых подводных тоннелей с массивом пород (грунта) как в предположении водонепроницаемости пород, так и с учетом возможной фильтрации воды вглубь массива, позволяющая свести оба рассматриваемых варианта к решению одной задачи теории упругости при различных параметрах начального поля напряжений в ненарушенном массиве, а также учитывать влияние последовательности проведения тоннелей и ползучести пород на напряженное состояние конструкций;

— получено новое аналитическое решение плоской задачи теории упругости для полубесконечной линейно-деформируемой весомой среды, моделирующей массив пород (грунта), ослабленной произвольным числом любым образом расположенных круговых отверстий разных радиусов, подкрепленных кольцами различной толщины, выполненными из разных материалов, моделирующими обделки тоннелей, при граничных условиях, отражающих наличие в массиве начальных напряжений, обусловленных собственным весом пород и давлением воды на дно пересекаемого водоемана основе полученного решения разработан метод расчета обделок параллельных взаимовлияющих круговых подводных тоннелей, позволяющий определять напряжения, возникающие в конструкциях, как в предположении водонепроницаемости пород, так и в случае фильтрации воды вглубь массиваразработан алгоритм и составлена компьютерная программа расчета обделок параллельных взаимовлияющих круговых подводных тоннелейвыполнена проверка точности удовлетворения граничных условий задачи, произведено сравнение результатов расчета по предлагаемому методу с имеющимися решениями частных задач, полученными другими авторамиисследованы зависимости максимальных сжимающих и растягивающих нормальных тангенциальных напряжений, возникающих на внутренних контурах поперечного сечения обделок двух одинаковых параллельных подводных тоннелей, центры которых расположены на горизонтальной и вертикальной прямой, от основных влияющих факторов — относительной высоты налегающей толщи, относительной ширины целика между тоннелями, относительной глубины водоема, коэффициента бокового давления пород (грунта) в ненарушенном массиве, отношения модулей деформации массива пород (грунта) и материала обделок, относительной толщины обделок.

Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного грантом Минобразования РФ Т02−12.1−483, а также грантом НШ-1013.2003.5.

Разработанный метод расчета использован ЗАО «Тоннельп-роект» (г. Тула) для оценки проектных параметров существующего канализационного дюкера через р. Омь в г. Омске.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи разработки аналитического метода расчета обделок параллельных взаимовлияющих круговых подводных тоннелей, испытывающих действие собственного веса пород и давления воды на дно пересекаемого водоема, в том числе — с учетом фильтрации воды вглубь массива, имеющей существенное значение для подземного строительства.

Основные научные и практические результаты диссертационной работы заключаются в следующем.

1. Разработана математическая модель взаимодействия обделок параллельных круговых подводных тоннелей с массивом пород при действии гравитационных сил и давления воды на дно пересе’каемого водоема, как в предположении водонепроницаемости пород, так и с учетом фильтрации воды вглубь массива, позволяющая свести оба рассматриваемых случая к решению одной задачи теории упругости при различных параметрах начального поля напряжений в ненарушенном массиве, а также учитывать влияние последовательности проведения тоннелей и ползучести пород на напряженное состояние конструкций. л.

2. Получено новое аналитическое решение плоской задачи теории упругости для полубесконечной линейно-деформируемой весомой среды, моделирующей массив пород, ослабленной произвольным числом любым образом расположенных круговых отверстий разных радиусов, подкрепленных кольцами различной толщины, выполненными из разных материалов, моделирующими обделки тоннелей, при граничных условиях, отражающих наличие в массиве начальных напряжений, обусловленных собственным весом пород и давлением воды на дно пересекаемого водоема.

3. На основе полученного решения разработан новый метод расчёта обделок параллельных взаимовлияющих круговых подводных тоннелей, позволяющий определять напряжения, возникающие в конструкциях, как в предположении водонепроницаемости пород, так и с учетом фильтрации воды вглубь массива.

4. Разработан алгоритм и составлена компьютерная программа, позволяющая производить многовариантные расчеты обделок параллельных взаимовлияющих круговых подводных тоннелей в целях практического проектирования.

5. С целью оценки достоверности получаемых результатов произведена проверка точности удовлетворения граничных условий задачи и выполнено сравнение результатов расчета по предлагаемому методу с имеющимися решениями частных задач, полученными другими авторами. Высокая точность удовлетворения граничных условий задачи (погрешность не превышает 3%) и полное совпадение с результатами аналитических решений частных задач свидетельствуют о возможности применения разработанного метода в целях практического проектирования обделок параллельных подводных тоннелей.

6. Исследованы зависимости максимальных сжимающих и растягивающих нормальных тангенциальных напряжений, возникающих на внутренних контурах поперечного сечения обделок двух одинаковых параллельных подводных тоннелей, центры которых расположены на горизонтальной и вертикальной прямой, от основных влияющих факторов — относительной высоты налегающей толщи пород, относительной ширины целика между тоннелями, относительной глубины водоема, коэффициента бокового — давления пород в ненарушенном массиве, отношения модулей деформации массива пород и материала обделок, относительной толщины обделок.

7. Результаты диссертационной работы’использованы ЗАО «Тоннельпроект» (г. Тула) для оценки проектных параметров существующего канализационного дюкера на участке перехода под дном реки Омь в городе Омске. Метод принят ЗАО «Тоннельпроект» в качестве базовой методики расчета круговых подводных тоннелей.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Е. В. Распределение напряжений в анизотропной полуплоскости с двумя эллиптическими отверстиями или тре-щинами//Теор. и прикл. мех. (Киев). — 1998. — № 28. -С.57−60.
  2. М.Т., Жанатаев К. Т. Об упруго-пластическом напряженном состоянии массива, ослабленного двумя протяженными круговыми выработками//Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 1981. — № 1. — С. 2024.
  3. .З., Линьков А. С. Применение метода переменных модулей для решения одного класса задач теории линейной наследственной ползучести//Известия АНСССР. Механика деформируемого твердого тела. № 6. — 1974. — с.162−166.
  4. .З., Фадеев А. Б. Метод конечных элементов при решении задач горной геомеханики. М.: Недра. — 1975. -144 с.
  5. И.Н. Напряжения в изотропной пластинке, ослабленной рядом несимметрично подкрепленных круговых отверстий //Инженерный журнал. Механика твердого тела. 1968. — № 5.- С.147−156.
  6. С.В. Разработка метода расчета многослойных обделок взаимовлияющих параллельных круговых тоннелей, сооружаемых в сейсмических районах. Авторефер.. .дисс. канд. техн. наук. Тула.- 1989. -191с.
  7. С.В. Расчет многослойных обделок параллельных тоннелей на действие собственного веса пород с учетомвлияния отставания возведения обделок от забоя//Механика подземных сооружений: Сб. научных трудов. Тула. — 1989.
  8. С.В. Расчет обделок параллельных взаимо-влияющих напорных тоннелей мелкого заложения//2-я Международная научно-практическая конференция «Геотехнология: проблемы и перспективы». Москва-Тула. — 2001 г. — с.109−112.
  9. Ю.Анциферов С. В. Напряженное состояние упругой полуплоскости, ослабленной несколькими подкрепленными круговыми отверстиями//Известия ТулГУ. Серия математика. Механика. Информатика. Том 7. Выпуск 2. Механика. Тула, 2001. С.32−38.
  10. С.В., Петренко А. К. Расчет многослойных обделок комплекса параллельных круговых тоннелей метрополи-тенов//Механика подземных сооружений, ТулПИ, Тула. 1990. С.5−11.
  11. С.В., Петренко А. К., Климов К. В. Исследование напряженного состояния обделок параллельных тоннелей с обделками из бетона со стальной облицов-кой//Механика подземных сооружений, ТулПИ, Тула. 1991. — С.60−66.
  12. И.Г. О распределении напряжений в упругой полуплоскости, ослабленной подкрепленным круговым отверстием. Авторефер. .дисс. канд. физ.-мат. наук. -М. 1955. 104 с.
  13. И.Г. О распределении напряжений в упругой полуплоскости, ослабленной подкрепленным круговым отвер-стием//Докл. АН СССР. -М. 1955. Т. 104. — № 3. — С. 372 375.
  14. А.А., Самоделкина Н. А. Сдвижения земной поверхности при сооружении участка метрополитена//Проблемы подземного строительства в XXI веке. Труды Международной конференции. Тула, Россия, 25−26 апреля 2002 г. Тула. 2002. С.19−22.
  15. К., Вильсон Е. Численные методы анализа и метод элементов. М. — Стройиздат. — 1982. — 442 с.
  16. А.А. Подводные тоннели. JI., 1967.- 90 с.
  17. Н.С. О новых методах расчета крепи капитальных горных выработок//Шахтное строительство. 1985. -№ 2.- С. 7−8.
  18. Н.С. Механика подземных сооружений в примерах и задачах. М.: Недра, 1989. — 270 с.
  19. Н.С. Механика подземных сооружений: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1994. — 382 с.
  20. Н.С. О расчете обделок тоннелей в очень слабых грунтах.//Проблемы подземного строительства в XXI веке. Труды Международной конференции. Тула, 2002. — С. 35−37.
  21. Н.С., Амусин Б. З., Оловянный А. Г. Расчет крепи капитальных горных выработок. М.: Недра, 1974. — 320 с.
  22. Н.С., Демин Н. Н., Макаров В. В. Расчет обделок напорных коллекторных тоннелей вблизи земной поверхнос-ти//Шахтное строительство. 1984. — N~9. — С. 18−19.
  23. Н.С., Фотиева Н. Н. Методические рекомендации по расчету крепи горных выработок в упрочненном массиве. Минуглепром СССР, ЦБНТИ. Донецк, 1989. 26 с.
  24. Н.С., Фотиева Н. Н., Стрельцов Е. В. Проектирование и расчет крепи капитальных выработок. М.: Недра, 1986.- 288 с.
  25. Зб.Бялер И. Я. Определение напряженного состояния плоскости, ослабленной двумя круговыми отверстиями// Исследования по теории сооружений. -1954. -№ 6. С.441−450.
  26. Бялер И. Я: К вопросу о несущих конструкциях многопролетных станций метрополитена//Известия АН СССР. ОТН. -1954. № 7. — с.46−52.
  27. С.В. Первая основная задача для многосвязной изотропной полуплоскости с отверстиями и трещина-ми//Теор. и прикл. мех. (Киев). 2001. — № 33. — С.91−99.
  28. Д.М. Исследование статической работы на-брызгбетонных обделок туннелей, сооружаемых в слабых породах/Усовершенствование проектирования и строительства подземных гидротехнических сооружений. Москва, Гидропроект. — 1979. — С. 91−97.
  29. A.M. Исследование напряжений вблизи металлической облицовки Красноярской ГЭС//В кн. Поляризацион-но-оптический метод исследования напряжений. J1. — 1960. — С. 390−405.
  30. Г. В. Расчет тоннелей неглубокого заложения на несимметричную поверхностную нагрузку, пройденных в условиях высокогорья// I Всесоюзный семинар «Проблемы разработки полезных ископаемых в условиях высокогорья». 1987 г. Фрунзе. — 1987. — С. 40−41.
  31. Г. В. Напряженное состояние обделки коллекторного тоннеля при действии несимметричной поверхностной нагрузки//Механика подземных сооружений. Тула: ТулПИ. -1988. — С. 126−130.
  32. А.С. Метод конечных элементов в проектировании транспортных сооружений. М., Транспорт. — 1981. -233 с.
  33. Р.А. Напряженное состояние массива с двумя параллельными выработками при загружении одной из них внутренним давлением//Гидротехническое строительство. 1981. № 5. — С.55−57.
  34. Р.А. Влияние внутреннего давления на напряженное состояние массива с двумя параллельными тонне-лями//Изв. вузов. Строительство и архитектура. 198 6. -№ 6. — С.100−101.
  35. И. А. Определение напряжений в круглой пластинке с несколькими запрессованными в нее круглыми шайбами из другого материала//Упругость и неупругость. М.: Московский гос. Университет. — Вып.2. — 1971. — С.84−81.
  36. С.А. Напряженное состояние анизотропной полуплоскости с конечным числом эллиптических отвер-стий//Прикладная механика. -1966. Т.2. — № 10. — С.7 882.
  37. С.А. Решение основных задач теории упругости для полуплоскости с отверстиями и трещинами//Теор. и прикл. мех. (Киев). 1998. — № 28. — С.157−171.
  38. .А., Борисов В. Н. Исследование и разработка методики проектирования основных параметров сборных обделок коллекторных тоннелей// В кн. Проектирование и строительство коммунальных тоннелей. М. — 1975. — С. 138 146.
  39. Н.А. Статическая работа обделок гидротехнических туннелей под силовым воздействием подземных вод//Изв. ВНИИ гидротехн. 1996. — 231. — С.428−438.
  40. JI.H. О напряжениях в весомой полуплоскости, ослабленной двумя круговыми несимметрично расположенными отверстиями//Изв. АН СССР, ОТН. Механика и машиностроение. I960. — № 3. — С.34−42.
  41. JI.H. Об определении поля напряжений в весомой полуплоскости с эллиптическими и круговыми отверстия-ми//Изв. АН СССР, ОТН. Механика и машиностроение. 1961. — № 2. — С. 159−163.
  42. JI.H. Исследование взаимного влияния двух параллельных закрепленных тоннелей. В кн.: Математические методы в горном деле. — Новосибирск. — 1963. — Вып.2. -С.113−129.
  43. А.Н. Задача минимизации расстояния между параллельными выработками в сейсмических районах/ /Аналитические методы и применение ЭВМ в механике горных пород. Новосибирск. — 1982. — Вып.2. — С.169−171.
  44. А.Н. Расстояние между тоннелями в сейсмически активных районах//Транспортное строительство. 1983.-N'8. — С.16−17 .
  45. А.Н. Определение необходимых размеров целиков между напорными гидротехническими туннелями//Механика подземных сооружений. Тула: ТулПИ. — 1984. — С.50−57.
  46. С.И. Разработка методики расчета многослойных обделок взаимовлияющих параллельных гидротехнических туннелей. Дис. канд. Техн. наук. Тула. — 1985. — 154 с.
  47. Н.Н. Расчет обделок тоннелей, сооружаемых вблизи склонов, на действие веса зданий и сооружений на поверхности//Проблемы освоения подземного пространства. Труды Международной конференции, Тула, 2000., С. 98−102.
  48. Н.Н. Расчет обделок тоннелей, сооружаемых вблизи склонов, на действие собственного веса пород// Горный информационно-аналитический бюллетень № 10/2000 г. Москва, Изд. МГГУ. С. 106−109.
  49. А.С. Приближенный метод определения напряженного состояния изотропной пластинки с конечным числом круговых отверстий//Изв. АН СССР, ОТН. Механика и машиностроение. 1960. — № 2. — С. 132−135.
  50. А. С. О напряженном состоянии упругого массива, в котором пройдены выработки круглого сече-ния//Научн. труды ВНИМИ. Л. — 1961. — Сб.42. С.20−31.
  51. А.С. К вопросу о регулярности бесконечных систем, получаемых при определении напряженного состояния упругих сред с круговыми отверстиями//Изв. АН СССР. Механика. 1965. — Вып.5. — С.106−110.
  52. А. С. Напряженное состояние анизотропных сред с отверстиями или полостями. Киев: Виша школа. — 1976. -200 с.
  53. А.С., Ложкин В.Н, Некоторые случаи упругого равновесия изотропной пластинки с двумя круговыми отверстиями//Сб. тр. Саратовского ун-та по проблеме концентрации напряжений. Вып.2. — 1965. — С.43−48.
  54. Н.М. Растягиваемая среда, ослабленная тремя круговыми отверстиями//Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 1967. — № 2. — С.12−23.
  55. М.Н., Хомерики Г. В. Концентрация напряжений в пластинке, ослабленной несколькими отверстиями//Научн. тр. Тбилисский ун-т. 1974. — А8(153). — С.63−68.
  56. Г. Г., Цурпал И. А. Плоская физически нелинейная задача для бесконечного ряда подкрепленных круговых отверстий/ /Проблемные вопросы механики горных пород. Алма-Ата: Наука. -1972. — С.77−85.
  57. С.Г. Теория упругости анизотропного тела. -М.: Наука. 1977. — 416 с.
  58. Ю.А. Моделирование статической работы туннельных обделок методом эквивалентных материалов//Труды Гидропроекта. Сб. 18.- 1979. — С. 46−54.
  59. В.И., Щекин Н. Ф. К расчету тоннелей малого заглубления, расположенных по простиранию крутопадающих слоев скальных грунта//Механика подземных сооружений. -Тула: ТулПИ.-1990.-с.158−164 .
  60. В.Н. Растяжение изотропной пластинки с двумя круговыми отверстиями, подкрепленными жесткими кольца-ми//Труды Саратовского ун-та по проблеме концентрации напряжений. 1964. — Вып.1. — С.21−24.
  61. В.В. Разработка методики расчета обделок коллекторных тоннелей неглубокого заложения с учетом контактного взаимодействия с массивом пород//Автореф.дис. канд. техн. наук. Тула: ТулПИ. — 1985. — 127 с.
  62. B.JI. Подводное тоннелестроение. М.: Транспорт, 1983. 182 с.
  63. Маковский • JI.В. Городские подземные транспортные сооружения: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1985. — 439с.
  64. М.В. Основные положения по статическому расчету коллекторов хвостохранилищ круглого поперечного сечения и трубопроводов под насыпями//Труды ВОДГЕО. 1963.- Вып. 4. С. 41−77.
  65. В.В. Применение методов теории упругости к исследованию взаимодействия двух горных выработок//Научн. сообщения ИГД им. А. А. Скочинского. М. — 1961. — Вып.9.- С.40−52.
  66. В.М. Об одной упруго-пластической задаче для массива, ослабленного двумя одинаковыми круговыми выработками/ /Физикотехиические проблемы разработки полезных ископаемых. -1975. № 5. — С.142−145.
  67. П.М. Задача о напряжениях в весомой упругой полуплоскости, ослабленной конечным числом эллиптических отверстий//Ученые записки Новосибирского госуд. педагогического ин-та. -1963. Вып.18. — С.9−26.
  68. Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. М. — Наука. — 1966. — 707 с.
  69. P.M. Напряженное состояние изотропной пластинки с двумя прямоугольными отверстиями, подвергнутымидействию внутреннего напора//Теоретическая и прикладная механика. Республик, межвед. научно-технический сб. М.- 1970. Вып.1. — С.89−93.
  70. Л .И. Растяжение анизотропной пластинки с несколькими, круговыми отверстиями//Научные труды. Саратовский ун-т. 1969. — Вып.4. — С. 42−4 9.
  71. М.З. О напряжениях в бесконечной пластинке, ослабленной тремя круговыми отверстиями/Сообщения АН Груз.ССР. 1964. — 34. — № 1. — С.37−44.
  72. Н.И. Упруго-пластичевское распределение напряжений в плоскости, ослабленной конечным числом круговых отверстий//Прикладная механика.- 1973. № 10. — С.124−128.
  73. O.K. Влияние строения горного массива и свойств скальных пород на напряженное состояние обделок напорных гидрогеологических туннелей// Гидротехническое строительство. 198 6. — № 1. — С. 19−22.
  74. O.K., Титков В. И., Швачко И. Р., Юфин С. А. Программная основа математического моделирования сложных конструкций подземных сооружений в рамках МКЭ// Приложение числ. методов к задачам геомеханики. М. -МИСИ. — 1986. — С.181−186.
  75. Н.С., Кассирова Н. А., Судакова В. Н. Определение напряжений в бетонной обделки тоннеля от давления грунтовых вод методом фотоупругости// Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. Т.75. — 1964. — с.103−122.
  76. Руководство по проектированию подземных горных выработок и расчету крепи. М.: Стройиздат. 1983.
  77. Г. Н. Распределение напряжений около отверстий. Киев: Наукова думка. — 1968. — 887 с.
  78. Н.И. Разработка методики расчета крепи стволов, сооружаемых с применением комплексного метода тампонажа трещиноватых горных пород. Автореф. дисс. канд. техн. наук. Тула. — 1986. — 181 с.
  79. Тоннели и метрополитены. Волков В. П., Наумов С. Н., Пирожкова А. Н., Храпов В. Г. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Транспорт, 1975. 552с.
  80. Тоннели и метрополитены: Учебник для вузов В. Г. Храпов, Е. А. Демешко, С. Н. Наумов и др. Под ред. В. Г. Храпова. М.: Транспорт, 1989. — 383с.
  81. В.И., Кичигин В. Г., Будак В. Д. Пластинки с периодически расположенными группами произвольных подкрепленных отверстий//Прикладная механика. 1972. крепленных отверстий//Прикладная механика. 1972. — Т.8 — № 6. — С.122−127.
  82. . В.И., Кичигин В. Г., Сапрыкина Л. Г., Юр-ченко Т.А. О равновесии пластинки, с произвольно располо' женными подкрепленными круговыми отверстиями//Прикладна- механика. 1971. — Т.7. — № 1. — С.61−67.
  83. А.Г. Определение напряжений в пластин' ке при запрессовке в нее нескольких круглых шайб, нагру женных сосредоточенными силами и моментами//Труды Горь-ковского инженерно-строительного института. Горький. 1953. — № 24. — С.142−146.
  84. Ю.А. Концентрация напряжений в полуплоскости и плоскости с круговыми отверстиями при растя-жении//Изв. АН СССР. Механика. 1965. — № 1. — С. 145 148.
  85. А.Б. Метод конечных элементов в геомеханике. М. — Недра. — 1987. — 221 с.
  86. А.В., Репина П. И., Абдылдаев Э. К. Метод конечных элементов при решении геотехнических задач и программа «Геомеханика». Л.: ЛИСИ. — 1982. — 72 с.
  87. Н.А., Беляков В. Д., Иевлев Г. А. Фотоупругость в горной геомеханике.-М.-Недра.- 1975. 184 с.
  88. Н.Н. Расчет обделок тоннелей некругового поперечного сечения. М.: Стройиздат, 1974.-240 с.
  89. Н.Н. Расчет крепи подземных сооружений в сейсмически активных районах.- М.: Недра, 1980.-270 с.
  90. Н.Н. Влияние строительства зданий на напряженное состояние и несущую способность обделок близко расположенных тоннелей//Вестник «Технология ипроектирование подземного строительства». Донецк: Норд-Пресс, 2003. — Вып.З. — С.42−52.
  91. Н.Н., Афанасова О. В. Расчет круговой крепи подземных сооружений в неоднородном массиве на действие собственного веса грунта//Подземное и шахтное строительство. 1991. — № 2.- С.22−23.
  92. Н.Н., Воронина И. Ю. Расчет обделок параллельных взаимовлияющих подводных тоннелей// Геомеханика. Механика подземных сооружений/Сборник научных тру-дов/ТулГУ, Тула 2001. С.165−176.
  93. Н.Н., Гевирц Г. Я., Петренко А. К., Козлов А. Н. Расчет обделок комплекса параллельных круговых напорных туннелей //Гидротехническое строительство. 1982. № 9. — С.53−56.
  94. Н.Н., Козлов А. Н. Расчет крепи параллельных выработок в сейсмических районах. М.: Недра, 1992.- 231 с.: ил.
  95. Н.Н., Саммаль А. С. Расчет подземных конструкций на основе их области применения/Труды 16го Всемирного Горного Конгресса «Горная промышленность на пороге XXI века» 5 том. 12−16 сент., 1994, Sofia, Bulgaria, 1994. С.67−75.
  96. Н.Н., Саммаль А. С., Климов Ю. И. Расчет многослойных конструкций крепи горных выработок некругового поперечного сечения//Вопросы разработки месторождений Дальнего Востока (Межвузовский сборник научн. трудов) — Владивосток. 1990.- С.19−29.
  97. Н.Н., Яковлева О. В., Петренко А. К. Расчет обделок комплекса параллельных круговых тоннелей на действие собственного веса пород//Механика подземных сооружений. Тула: ТулПИ. — 1982. — С.18−22.
  98. Г. Л., Дмоховский А. В. Исследование методом фотоупругости напряженного состояния подземных сооружений в условиях первой и второй смешанной задачи теории упругости.//Труды Гидропроекта, М.: Недра, 1970. — № 18.-С.103−120.
  99. В.Г. Исследование конструкций подводных транспортных тоннелей из опускных секций// Дисс. докт. техн. наук. М, — 1974.
  100. В.И., Савицкий В. В. Численно-аналитическое решение контактной задачи теории упругости о напряженном состоянии кругового кольца в неоднородной плоскости. 1990. — № 5. — С. 36−41.
  101. В.И., Савицкий В. В. Определение нагрузки на границе области при расчете подземных сооружений методом конечных элементов//Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 1992. — № 4. — С. 10−14.
  102. В.И. Геомеханика в расчетах и проектировании малозаглубленных подземных сооружений (особенности и проблемы)//Основания, фундаменты и механика грунтов. -1992. № 3.
  103. Д.И. О напряжениях в плоской весомой среде с двумя одинаковыми симметрично расположенными круговыми отверстиями//Прикладная математика и механика. 1951. Т. 15. — № 6. — С.751−761.
  104. Д.И. Упругая весомая полуплоскость, ослабленная отверстием эллиптической формы, достаточноблизко расположенным от ее границы//Докл. АН СССР. 1961. Т.27. — С.527−563.
  105. С.А., Постольская O.K., Швачко И. Р., Титков В. И. Решение вопросов механики подземных сооружений в рамках метода конечных элементов//Труды 5-ой Международной конференции по численным методам в геомеханике. Япония, Насоя, 1985. — С. 1093−1100.
  106. С.А., Постольская O.K. Некоторые актуальные вопросы проектирования и строительства туннелей в комплексах сооружений электростанций//Энергётическое строительство за рубежом. 1988. — № 5. — С. 23−29.
  107. С.А., Санчугов В. В. Влияние зоны нарушенных пород вокруг безнапорного гидротехнического туннеля на напряженное состояние обделки и горного массива при динамических воздействиях. «Энергетическое строительство», 1988, № 5, С. 68−70.
  108. Bernat S., Cambou В., Dubois P. Numerical modelling of tunneling in soft soil//Proceedings of the international symposium on Geotechnical aspects of underground Construction in soft Ground/London/UK/15−17 April 1996/A.A.Balkema/1996. P.4 65−470.
  109. Bogdanova M.B., Savitsky V.V., Sheinin V.l. Numerical Estimation of the Effectiveness of Measures to
  110. Stabilize the Ground Massive when Tunneling in the Vicinity of Buildings//Proc. 9th Danube-European Conf. Soil Mech. Foundn. Engng., Budapest, 1990. pp. 297−302.
  111. N.S. Bulychev, N.N. Fotieva Theory and practice of tunnel lining design. Proc. of the Int.Symp. on Modern Tunneling Science and Technology (IS-Kyoto 2001)/Kyoto/ Japan/30 Oct.-1 Nov. 2001/A.A.Balkema/Tokyo, p.445−449.
  112. Bulychev N.S., Goncharov G.V. Design of shallow embedding tunnel linings//International Congress on Rock Mechanics. Aachen. — Deutschland. — «1991. — p.1267−1271.
  113. Choi Gi Boc, Riu Chang Calkulation of transport tunnel lining strukture by using infinite element//Suhak. Matematics.- 1993.-№ 3- c.61−64.
  114. Constantopoulos I.V., Motherwell I.Т., Hall I.R. Dynamic analysis of tunnels //Proc. 1st Intern. Conf. on
  115. Numerical Meth. in Geomech.- Aachen-Rotterdam.- 1979. V.2. P. 841−848.
  116. Davies G.A., Hoddinot J.R. Stresses in plate pierced by two unegual circular holes// J.Roy.Aeronaut. Soc.- 1963.- 67.- № 631.- P.451−452.
  117. Щ. Приложение на моментовата теория на сластичности при изследването на бескрайна равнина с два нееднакви кръегли отвора. София: Годошн. Висш. Ин-т ар-хит. и стр-во. — 1978. — Св.6.-27. — С.193−202.
  118. Fotieva N. Design of the minimum Earth quake-proof distanse between parallel tunnels//Intern. Conf. on Eng. for protection from natural disasters. Asien. Inst. Of Technology. Bangkok. — 1980.
  119. N.N. Fotieva, N.S. Bulychev Design of parallel circular tunnel complex. International Congress on Large Underground Openings. Italy. 198 6. Volume II.
  120. Fotieva N.N., Bulychev N.S. Design of undersea and under-river tunnel linings. Proc. of the Ith Asian Rock Mechanics Symposium ARMS4 97/Seoul/Korea/Balkema, 1997, Vol.1: 211−215.
  121. N.N. Fotieva, N.S. Bulychev Design of under-river tunnel multi-layer linings. Proc. Of the third Int. Conf. on advances of computer methods in Geotechn. and Geoenvironmental Eng. Moscow /Russia/ 1−4 February 2000, Balkema 2000, P. 109−112.
  122. N.N. Fotieva, N.S. Bulychev, S.V. Anziferov Design of parallel mutually influencing tunnel linings. -Underground constructions PS'97, Proceedings of the Conference Praque 13−15.10.1997, Czech Republic, p.123−125.
  123. Fotieva N.N., Bulychev N.S., Sammal A.S. Design of shallow tunnel linings/In: Proc. ISRM Int. Symp./ Torino/Italy/1996, p.654 661.
  124. N.N. Fotieva, G.B. Kireeva, K.E. Zalessky Design of multi-layer tunnel linings in transversely isotropic rock./EUROCK'96/Torino/Italy Proceedings ISRM International Symposium/1996.09.2−5- A.A.Balkema/ Rotter-dam/Brookfield, 1996.
  125. Fotieva N.N., Kozlov A.N. Numerical-analytical technique of optimising the laout of parallel tunnels in seismic regions//Proceedings of the 6th International Conference of numerical methods in geoechanics. Insbruck. 11 15 April 1988. — P. 1031 — 1035.
  126. E. Leca Modelling and prediction for bored tun-nels//Proceedings of the international symposium on Geotechnical aspects of underground Construction in soft Ground/London/UK/15−17 April 1996/A.A.Balkema/ 1996. P.27−41.
  127. R.I. Mair Settlement effects of bored tunnels// Proceedings of the international symposium on Geotechni-cal aspects of underground Construction in soft Ground/ London/UK/15−17 April 1996/A.A.Balkema/1996. P.43−53.
  128. C.C. Mow, L.J. Mente Dinamic stresses and displacements around cylindrical dis continutes due to plane harmonic scherar wave//Traus. of the ASME Dec., 1963/ Journ. of applied mechanics, p.598−604.
  129. Ir. A. Negro Construction aspects of bored tunnels// Proceedings of the international symposium on Geotechnical aspects of underground Construction in soft Ground/London/UK/15−17 April 1996/A.A.Balkema/1996. P. 1118.
  130. Singh C.S., Shrivastva B.K. Stability analysis of twin tunnels by finite element method//Indian J. Eng. and Mater.Sci. .2000.7, N'2, P.57−60.
  131. Static analysis of a lined shallow tunnel under surface loading//Report 12 6/NDE//Laboratorio Nacional de Engenharia Civil//Lisbon, March 2000.
Заполнить форму текущей работой