Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Разработка метода расчета обделок параллельных взаимовлияющих тоннелей произвольного поперечного сечения

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Результаты диссертации использованы ЗАО «Тоннельпроект» (г. Тула) для оценки проектных параметров существующих канализационных коллекторов в районе Ласнамяэ г. Таллинна и ООО «Тоннельдорстрой» (г. Сочи) при проектировании и строительстве тоннеля № 6 и параллельной ему вентиляционной штольни на объекте «Сооружение автомобильной дороги Джубга — Сочи на участке обхода г. Сочи км 134-км 194… Читать ещё >

Разработка метода расчета обделок параллельных взаимовлияющих тоннелей произвольного поперечного сечения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
  • 2. РАСЧЕТ ОБДЕЛОК ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЗАИМОВЛИЯЮЩИХ ТОННЕЛЕЙ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
    • 2. 1. Математическая модель взаимодействия обделок параллельных тоннелей произвольного поперечного сечения с окружающим массивом пород
    • 2. 2. Определение напряженного состояния обделок параллельных взаимовлияющих тоннелей произвольного поперечного сечения
      • 2. 2. 1. Решение задачи о напряженном состоянии колец, подкрепляющих конечное число отверстий произвольной формы в весомой среде
      • 2. 2. 2. Решение задачи о напряженном состоянии колец, подкрепляющих конечное число отверстий в среде, имеющей начальное поле напряжений, моделирующее действие давления грунтовых вод

      2.2.3. Решение задачи о напряженном состоянии колец, подкрепляющих конечное число отверстий в среде, на внутренних контурах которых действует равномерно распределенная нагрузка, моделирующая действие внутреннего напора

      2.3. Алгоритм расчета

      2.4. Проверка точности удовлетворения граничных условий задач теории упругости, положенных в основу разработанного метода расчета

      2.5. Примеры расчета

      3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБДЕЛОК ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТОННЕЛЕЙ ОТ ОСНОВНЫХ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ

      3.1. Зависимости экстремальных напряжений, возникающих на внутренних контурах поперечного сечения обделок при действии собственного веса пород, от основных влияющих факторов

      3.2. Зависимости экстремальных напряжений, возникающих на внутренних контурах поперечного сечения обделок при действии давления грунтовых вод, от основных влияющих факторов

      3.3. Зависимости экстремальных напряжений, возникающих на внутренних контурах поперечного сечения обделок тоннелей при действии равномерного внутреннего напора, от основных влияющих факторов

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

      4.1. Расчет обделок тоннельных коллекторов канализации района Ласнамяэ г. Таллинна

      4.2. Расчет обделок тоннеля № 6 и вентиляционной штольни на объекте «Сооружение автомобильной дороги Джубга-Сочи на участке обхода г. Сочи км134 — км194 в Краснодарском крае»

Проектирование и строительство комплексов близко расположенных тоннелей, характерных для крупных гидротехнических, транспортных и других объектов требует разработки и соответствующих методов их расчета.

В Тульском государственном университете в течение ряда лет проводятся исследования, связанные с разработкой теории и аналитических методов расчета подземных сооружений, в том числе — обделок параллельных взаимовлияю-щих тоннелей. Разрабатываемые методы базируются на современных представлениях механики подземных сооружений о взаимодействии подземных конструкций и окружающего массива пород как элементов единой деформируемой системы. На основе этого подхода разработаны методы расчета обделок тоннелей произвольной формы поперечного сечения, не испытывающих влияния соседних подземных сооружений, а также обделок круговых параллельных взаи-мовлияющих тоннелей на основные виды нагрузок и воздействий. Аналогичных методов расчета, позволяющих определять напряженное состояние обделок параллельных тоннелей произвольного поперечного сечения, с учетом их взаимного влияния, до настоящего времени не имелось.

В связи этим целью диссертации явилась разработка аналитического метода расчета обделок параллельных взаимовлияющих тоннелей произвольного поперечного сечения на действие собственного веса пород, давления грунтовых вод и внутреннего напора.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решены следующие задачи: разработана математическая модель взаимодействия обделок параллельных тоннелей произвольного поперечного сечения с окружающим массивом пород при действии собственного веса пород, давления грунтовых вод и внутреннего напора, основанная на современных представлениях механики подземных сооруженийполучены новые аналитические решения соответствующих плоских задач теории упругости для весомой линейно-деформируемой однородной изотропной среды, моделирующей массив пород, ослабленной конечным числом любым образом расположенных отверстий произвольного поперечного сечения (с одной осью симметрии), подкрепленных кольцами, выполненными из разных материалов, моделирующими обделки тоннелейна основе полученных решений разработан новый метод расчета обделок параллельных взаимовлияющих тоннелей произвольного поперечного сечения на действие собственного веса пород, давления грунтовых вод и высокого внутреннего напораразработаны алгоритм расчета обделок параллельных тоннелей произвольного поперечного сечения и комплекс компьютерных программ, позволяющий производить многовариантные расчеты в целях практического проектированияпроизведена проверка точности удовлетворения граничных условий задач, положенных в основу разработанного метода расчета и выполнено сравнение получаемых результатов с имеющимися аналитическими решениями частных задач, полученными другими авторамиустановлены зависимости максимальных сжимающих и растягивающих нормальных тангенциальных напряжений, возникающих на внутренних контурах поперечного сечения обделок двух одинаковых параллельных тоннелей, центры которых расположены на горизонтальной прямой, от основных влияющих факторов — относительного расстояния между осями тоннелей, отношения модулей деформации пород и материала обделок, коэффициента бокового давления пород в ненарушенном массиве, толщины обделок;

Выполнение диссертационной работы в 2003;2004 г. г. поддерживалось грантом Совета Программы государственной поддержки ведущих научных школ НШ-1013.2003.5.

Результаты диссертации использованы ЗАО «Тоннельпроект» (г. Тула) для оценки проектных параметров существующих канализационных коллекторов в районе Ласнамяэ г. Таллинна и ООО «Тоннельдорстрой» (г. Сочи) при проектировании и строительстве тоннеля № 6 и параллельной ему вентиляционной штольни на объекте «Сооружение автомобильной дороги Джубга — Сочи на участке обхода г. Сочи км 134-км 194 в Краснодарском крае».

Разработанный метод принят ООО «Тоннельдорстрой» к дальнейшему внедрению при практическом проектировании. t.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи разработки аналитического метода расчета обделок параллельных взаимовлияющих тоннелей произвольного поперечного сечения, испытывающих действие собственного веса пород, давления грунтовых вод и внутреннего напора, имеющей существенное значение для подземного строительства.

Основные научные и практические результаты диссертационной работы заключаются в следующем.

1. Разработана математическая модель взаимодействия обделок параллельных взаимовлияющих тоннелей произвольного поперечного сечения с массивом пород при действии собственного веса пород, давления грунтовых вод и высокого внутреннего напора.

2. Получены новые аналитические решения соответствующих задач теории упругости о плоской деформации весомой линейно-деформируемой однородной изотропной среды, моделирующей массив пород, ослабленной конечным числом отверстий произвольной формы с одной осью симметрии, подкрепленных кольцами из других материалов, моделирующими обделки тоннелей, выполненными из разных материалов.

3. На основе полученных решений разработан новый метод расчета обделок параллельных взаимовлияющих тоннелей произвольного поперечного сечения, позволяющий определять напряжения в конструкциях, вызываемые действием собственного веса пород, давления грунтовых вод и внутреннего напора.

4. Разработаны алгоритмы и комплекс компьютерных программ, позволяющий производить многовариантные расчеты обделок параллельных взаимовлияющих тоннелей произвольного поперечного сечении в целях практического проектирования.

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

6. Установлены зависимости максимальных сжимающих и растягивающих нормальных тангенциальных напряжений, возникающих на внутренних контурах поперечного сечения обделок двух одинаковых параллельных тоннелей (рассмотрены два вариантов форм обделок) от основных влияющих факторовотносительного расстояния между осями тоннелей, отношения модулей деформации пород и материала обделок, коэффициента бокового давления пород в ненарушенном массиве, толщины обделок.

7. Разработанный в диссертации метод расчета использован ЗАО «Тон-нельпроект» (г. Тула) для оценки проектных параметров существующих тоннельных коллекторов канализации в районе Ласнамяэ г. Таллинна. Результаты диссертационной работы использованы также ООО «Тоннельдорстрой» при проектировании обделок тоннеля № 6 и параллельной ему вентиляционной штольни на объекте «Сооружение автомобильной дороги Джубга-Сочи на участке обхода г. Сочи км134 — км194 в Краснодарском крае».

ООО «Тоннельдорстрой» предполагает внедрять представленный в диссертации метод расчета при строительстве тоннелей в дальнейшем.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Ю.Н. Некоторые вопросы взаимодействия обделок подземных сооружений с упруго-наследственным массивом пород// Проблемы механики подземных сооружений. — Л.: ЛГИ. — 1979. — С. 114−117.
  2. Е.В. Распределение напряжений в анизотропной полуплоскости с двумя эллиптическими отверстиями или трещинами//Теор. и прикл. мех. (Киев). 1998. — № 28. — С. 57−60.
  3. 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. 20−24.
  4. .З., Линьков А. С. Применение метода переменных модулей для решения одного класса задач теории линейной наследственной ползуче-сти//Известия АНСССР. Механика деформируемого твердого тела. № 6. -1974.-С. 162−166.
  5. .З., Фадеев А. Б. Метод конечных элементов при решении задач горной геомеханики. М.: Недра. — 1975. — 144 с.
  6. И.Н. Напряжения в изотропной пластинке, ослабленной рядом несимметрично подкрепленных круговых отверстий//Инженерный журнал. Механика твердого тела. 1968. — № 5.- С. 147−156.
  7. С.В. Расчет многослойных обделок взаимовлияющих параллельных напорных туннелей/ ТулПИ. Тула, 1988. — 26с. Деп. В ВНИИИС 9.09.88, № 9563.
  8. С.В. Расчет многослойных обделок комплекса параллельных круговых тоннелей на сейсмические воздействия землетрясений// Механика подземных сооружений. Тула: ТулПИ, 1988. — С. 30−38.
  9. С.В. Разработка метода расчета многослойных обделок взаимовлияющих параллельных круговых тоннелей, сооружаемых в сейсмических районах. Авторефер. дисс. канд. техн. наук. Тула.- 1989. — 191с.
  10. С.В., Петренко А. К. Расчет многослойных обделок комплекса параллельных круговых тоннелей метрополитена// Механика подземных сооружений. Тула, 1990. С. 11−18.
  11. 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.
  12. И.В., Картозия Б. А. Механика подземных сооружений и конструкций крепей. М.: Недра, 1992. — 200 с.
  13. К., Вильсон Е. Численные методы анализа и метод элементов. М. — Стройиздат. — 1982. — 442 с.
  14. Н.С. Механика подземных сооружений в примерах и задачах. -М.: Недра, 1989. 270 с.
  15. Н.С. Механика подземных сооружений: Учебник для вузов. -2-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1994. — 382 с.
  16. Н.С. О новых методах расчета крепи капитальных горных вы-работок/ЛИахтное строительство. 1985. — № 2.- С. 7−8.
  17. Н.С. О расчете обделок тоннелей в очень слабых грун-тах.//Проблемы подземного строительства в XXI веке. Труды Международной конференции. Тула, 2002. — С. 35−37.
  18. Н.С. Теория расчета подземных сооружений// Геомеханика. Механика подземных сооружений/ Сборник научных трудов. Тула: Изд. ТулГУ, 2001.
  19. Н.С., Амусин Б. З., Оловянный А. Г. Расчет крепи капитальных горных выработок. М.: Недра, 1974. — 320 с.
  20. Н.С., Фотиева Н. Н., Стрельцов Е. В. Проектирование и расчет крепи капитальных выработок. М.: Недра, 1986.- 288 с.
  21. И.Я. Определение напряженного состояния плоскости, ослабленной двумя круговыми отверстиями// Исследования по теории сооружений. -1954. -№ 6. С. 441−450.
  22. И.Я. К вопросу о несущих конструкциях многопролетных станций метрополитена//Известия АН СССР. ОТН. 1954. — № 7. — С. 46−52.
  23. С.В. Первая основная задача для многосвязной изотропной полуплоскости с отверстиями и трещинами//Теор. и прикл. мех. (Киев). -2001.-№ 33.-С. 91−99.
  24. Ф.П., Кузнецов Г. Н. и др. Моделирование в геомеханике. -М.-Недра. 1991.-240 с.
  25. A.M. Исследование напряжений вблизи металлической облицовки Красноярской ГЭС//В кн. Поляризационно-оптический метод исследования напряжений. J1. — 1960. — С. 390−405.
  26. А.С. Метод конечных элементов в проектировании транспортных сооружений. М., Транспорт. — 1981. — 233 с.
  27. Р.А. Напряженное состояние массива с двумя параллельными выработками при загружении одной из них внутренним давлени-ем//Гидротехническое строительство. -1981. № 5. — С. 55−57.
  28. Р.А. Влияние внутреннего давления на напряженное состояние массива с двумя параллельными тоннелями//Изв. вузов. Строительство и архитектура. 1986. — № 6. — С. 100−101.
  29. Р.А. Исследование напряжений и усилий в обделках двух параллельных туннелей некругового поперечного сечения// Гидротехническое строительство. 1986. — № 2. -С. 25−27.
  30. Р.А. Расчет обделок комплекса некруговых параллельных тоннелей на внутреннее равномерно распределенное давление/ Деп. ВНИИС Госстроя СССР, № 4978. М., 1984. — 13 с.
  31. Р.А. Расчет крепи комплекса параллельных выработок произвольного сечения. -Механика подземных сооружений. Тула, ТулПИ, 1985. -С. 16−19.
  32. .С. Теория ползучести горных пород и ее приложения. Алма-Ата: Наука, 1964. — 173 с.
  33. .С., Айталиев Ш. М., Масанов Ж. К. Сейсмонапряженное состояние подземных сооружений в анизотропном слоистом массиве. Алма-Ата: Наука. — 1980. — 212 с.
  34. .С., Каримбаев Г. Д. Метод конечных элементов в задачах механики горных пород. Алма-Ата: Наука, 1975.- 217 с.
  35. О., Чанг И. Метод конечных элементов в теории сооружений и в механике сплошной среды. М.: Мир, 1974.-239 с.
  36. О.Н., Ксенофонтов В. К. Расчет подземных гидротехнических сооружений методом конечных элементов в нелинейной постановке// Гидротехническое строительство. 1983. — № 12. — С. 13−19.
  37. О.Н., Ксенофонтов В. К., Лавров Б. А. Исследование влияния некоторых инженерных и геомеханических факторов на устойчивость выработок близко расположенных тоннелей.- Гидротехническое строительство, 1982,№ 1, С. 20−25
  38. Г. М. Напряженное состояние изотропной эллиптической пластинки, ослабленной эллиптическими отверстиями //Прикладная механика, 1972. Том VIII, в. 11.- С. 82−87.
  39. И.А. Определение напряжений в круглой пластинке с несколькими запрессованными в нее круглыми шайбами из другого материа-ла//Упругость и неупругость. М.: Московский гос. Университет. — Вып.2. -1971.-С. 84−81.
  40. С.А. Напряженное состояние анизотропной полуплоскости с конечным числом эллиптических отверстий//Прикладная механика. -1966. -Т.2. № 10. — С. 78−82.
  41. С.А. Решение основных задач теории упругости для полуплоскости с отверстиями и трещинами//Теор. и прикл. мех. (Киев). 1998. -№ 28.-С. 157−171.
  42. В.Н., Клейменов В. Б., Нуждихин А. Г. Крепление капитальных и подготовительных горных выработок. М.: Недра. — 1989. — 570 с.
  43. .А., Борисов В.Н. Исследование и разработка методики проектирования основных параметров сборных обделок коллекторных тонне
  44. А.С. Приближенный метод определения напряженного состояния изотропной пластинки с конечным числом круговых отвер-стий//Изв. АН СССР, ОТН. Механика и машиностроение. 1960. — № 2. — С. 132−135.
  45. А.С. О напряженном состоянии упругого массива, в котором пройдены выработки круглого сечения//Научн. труды ВНИМИ. JI. — 1961.-С6.42. С. 20−31.
  46. А.С. Приближенные методы определения напряженного состояния упругого горного массива, в котором пройдены выработки круглого сечения//Научн. тр. ВНИМИ. Л. — 1962. — Сб.45. — С. 180−193.
  47. А.С. Растяжение изотропной пластинки с двумя неодинаковыми криволинейными отверстиями//Научн. тр. Саратовский ун-т. -1964.-Вып.1.-С. 31−37.
  48. 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.
  49. А. С. Напряженное состояние анизотропных сред с отверстиями или полостями. Киев: Виша школа. — 1976. — 200 с.
  50. 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.
  51. А.С. Приближенный метод определения напряженного состояния изотропной пластинки с конечным числом круговых отвер-стий//Изв. АН СССР, ОТН. Механика и машиностроение. 1960. — № 2. — С. 132−135.
  52. А.С. О напряженном состоянии упругого массива, в котором пройдены выработки круглого сечения//Научн. труды ВНИМИ. JI. — 1961.-С6.42. С. 20−31.
  53. А.С. Приближенные методы определения напряженного состояния упругого горного массива, в котором пройдены выработки круглого сечения//Научн. тр. ВНИМИ. Л. — 1962. — Сб.45. — С. 180−193.
  54. А.С. Растяжение изотропной пластинки с двумя неодинаковыми криволинейными отверстиями//Научн. тр. Саратовский ун-т. -1964.-Вып.1.-С. 31−37.
  55. 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.
  56. А. С. Напряженное состояние анизотропных сред с отверстиями или полостями. Киев: Виша школа. — 1976. — 200 с.
  57. 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.
  58. А.С., Калоеров С. А. Температурные напряжения в многосвязных пластинках. Киев- Донецк: Вища школа. Головное изд-во, 1983.- 160 с.
  59. Н.М. Растягиваемая среда, ослабленная тремя круговыми от-верстиями//Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 1967. — № 2. — С. 12−23.
  60. М.Н., Хомерики Г. В. Концентрация напряжений в пластинке, ослабленной несколькими отверстиями//Научн. тр. Тбилисский ун-т. 1974. — А8(153).-С. 63−68.
  61. Г. Г., Цурпал И. А. Плоская физически нелинейная задача для бесконечного ряда подкрепленных круговых отверстий/ЯТроблемные вопросы механики горных пород. Алма-Ата: Наука. -1972. — С. 77−85.
  62. М.В., Миренков В. Е. Методы расчета подземных сооружений.-Новосибирск:Наука. 1986.- 232 с.
  63. М.А., Шабат Б. В. Методы теории функций комплексного переменного// Изд. 4-е испр./ Учеб. пособие. М.: Наука, 1973. — 736 с.
  64. С.Г. Теория упругости анизотропного тела. М.: Наука. -1977.-416 с.
  65. Ю.А. Моделирование статической работы туннельных обделок методом эквивалентных материалов//Труды Гидропроекта. Сб. 18.- 1979. -С. 46−54.
  66. В.Н. Растяжение изотропной пластинки с двумя круговыми отверстиями, подкрепленными жесткими кольцами//Труды Саратовского ун-та по проблеме концентрации напряжений. 1964. — Вып.1. — С. 21−24.
  67. М.В. Основные положения по статическому расчету коллекторов хвостохранилищ круглого поперечного сечения и трубопроводов под насыпями//Труды ВОДГЕО. 1963. — Вып. 4. — С. 41−77.
  68. 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.
  69. П.В. Приближенные вычисления. М.: Физматгиз, 1962. -570 с.
  70. Метод фотоупругости. Т. 1. Решение задач статики сооружений. Метод оптически чувствительных покрытий. Оптически чувствительные материалы. Под ред. Хесина Г. Л. М.: Стройиздат. — 1975. — 460 с.
  71. В.М. Об одной упруго-пластической задаче для массива, ослабленного двумя одинаковыми круговыми выработка-ми//Физикотехиические проблемы разработки полезных ископаемых. -1975.- № 5. С. 142−145.
  72. 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.
  73. Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. М. — Наука. — 1966. — 707 с.
  74. P.M. Напряженное состояние изотропной пластинки с двумя прямоугольными отверстиями, подвергнутыми действию внутреннего напо-ра//Теоретическая и прикладная механика. Республик, межвед. научно-технический сб. М. — 1970. — Вып. 1. — С. 89−93.
  75. Л.И. Растяжение анизотропной пластинки с несколькими круговыми отверстиями//Научные труды. Саратовский ун-т. 1969. — Вып.4. — С. 42−49.
  76. М.З. О напряжениях в бесконечной пластинке, ослабленной тремя круговыми отверстиями//Сообщения АН Груз.ССР. —1964. 34. — № 1.- С. 37−44.
  77. Н.И. Упруго-пластичевское распределение напряжений в плоскости, ослабленной конечным числом круговых отверстий//Прикладная механика. 1973. — № 10. — С. 124−128.
  78. O.K. Влияние строения горного массива и свойств скальных пород на напряженное состояние обделок напорных гидрогеологических туннелей// Гидротехническое строительство. 1986. — № 1. — С. 19−22.
  79. 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.
  80. Руководство по проектированию подземных горных выработок и расчету крепи. М.: Стройиздат. 1983.
  81. Г. Н. Распределение напряжений около отверстий. Киев: Нау-кова думка. — 1968. — 887 с.
  82. 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.
  83. Тоннели и метрополитены: Учебник для вузов В. Г. Храпов, Е.А. Де-мешко, С. Н. Наумов и др. Под ред. В. Г. Храпова. М.: Транспорт, 1989. -383с.
  84. В.Ф., Славин O.K. Методика моделирования горных пород методами фотомеханики. М. — Наука. — 1974. — 99 с.
  85. В.И., Кичигин В. Г., Будак В. Д. Пластинки с периодически расположенными группами произвольных подкрепленных отвер-стий//Прикладная механика. 1972. — Т.8. — № 6. — С. 122−127.
  86. . В.И., Кичигин В. Г., Сапрыкина Л. Г., Юрченко Т. А. О равновесии пластинки, с произвольно расположенными подкрепленными круговыми отверстиями//Прикладная механика. -1971. Т.7. — № 1. — С. 61−67.
  87. И.А., Иофис М. А., Каспарьян Э. В. Основы механики горных пород. Л.: Недра, 1989. — 488 с.
  88. А.Г. Построение конформно отображающих функций при помощи электромоделирования и интерполяционных полиномов Лагранжа. -Киев: Наукова Думка, 1966. 99 с.
  89. Ю.А. Концентрация напряжений в полуплоскости и плоскости с круговыми отверстиями при растяжении//Изв. АН СССР. Механика. -1965. № 1. — С.145−148.
  90. А.Б. Метод конечных элементов в геомеханике. М. — Недра. — 1987.-221 с.
  91. А.Б., Репина П. И., Абдылдаев Э. К. Метод конечных элементов при решении геотехнических задач и программа «Геомеханика». JL: ЛИСИ. — 1982. — 72 с.
  92. Н.А., Беляков В. Д., Иевлев Г. А. Фотоупругость в горной геомеханике. М. — Недра. — 1975. — 184 с.
  93. П.Ф. Приближенные методы конформных отображений: Справочное руководство. Киев: Наукова Думка, 1964 — 530 с.
  94. Е.С., Деев П. В. Расчет обделок параллельных взаимовлияющих напорных тоннелей произвольного поперечного сечения. Известия ТулГУ. Серия «Геомеханика. Механика подземных сооружений. Вып.З.-Тула: Изд-во ТулГУ, 2005. С. 195−198.
  95. Е.С. Определение напряженного состояния обделок параллельных напорных тоннелей произвольного поперечного сечения// Матер! ал и м1жнародноТ конференци «Форум прниюв-2005», том 4.- Днгпропет-ровск НГУ, 2005. С. 177−185.
  96. Н.Н. О дополнительных напряжениях, возникающих в обделках двух параллельных тоннелей при проходке между ними третьего. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых, СО АН СССР, № 4,1965. С. 32−47.
  97. Н.Н. Перераспределение напряжений в обделках двух параллельных тоннелей и массиве при проходке между ними среднего тоннеля. Основания, фундаменты и подземные сооружения, № 5, 1967.
  98. Н.Н. Расчет обделок тоннелей некругового поперечного сечения. М.: Стройиздат, 1974. 240 с.
  99. Н.Н. Расчет обделок двух близко расположенных круговых тоннелей на сейсмические воздействия. Основания, фундаменты и механика грунтов, № 3,1978.С.121−132.
  100. Н.Н. Расчет крепи подземных сооружений в сейсмически активных районах.- М.: Недра, 1980. 270 с.
  101. Н.Н. Расчет обделок комплекса параллельных круговых тоннелей, сооружаемых в сейсмических районах. Сб. «Динамика оснований, фундаментов и подземных сооружений» (материалы V Всесоюзн. конф.) Ташкент, ФАН, 1981. С. 250−252.
  102. Н.Н. Расчет обделок комплекса взаимовлияющих параллельных тоннелей на сейсмические воздействия. Транспортное строительство, № 6,1982. С. 117−123.
  103. 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.
  104. 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.
  105. Н.Н., Козлов А. Н. Расчет крепи параллельных выработок в сейсмических районах. М.: Недра, 1992. — 231 е.: ил.
  106. 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.
  107. В.Г. Исследование конструкций подводных транспортных тоннелей из опускных секций// Дисс. докт. техн. наук. М.- 1974.
  108. И.А., Кулиев Г. Г. Задачи концентрации напряжений с учетом физической нелинейности материала (обзор). Прикладная механика, 1974, т. 10,№ 7, С. 3−22.
  109. В.И., Савицкий В. В. Определение нагрузки на границе области при расчете подземных сооружений методом конечных элемен-тов//Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. -1992.-№ 4.-С. 10−14.
  110. Д.И. О напряжениях в плоской весомой среде с двумя одинаковыми симметрично расположенными круговыми отверстия-ми//Прикладная математика и механика. -1951. Т. 15. — № 6. — С. 751−761.
  111. П. Геомеханические модели в современном строительстве// Подземное пространство мира. М.: ТИМР, № 1−2, 1996. — С. 10−33.
  112. С.А., Постольская O.K., Швачко И. Р., Титков В. И. Решение вопросов механики подземных сооружений в рамках метода конечных эле-ментов//Труды 5-ой Международной конференции по численным методам в геомеханике. Япония, Насоя, 1985. — С. 1093−1100.
  113. С.А., Постольская O.K. Некоторые актуальные вопросы проектирования и строительства туннелей в комплексах сооружений электростан-ций//Энергетическое строительство за рубежом. 1988. — № 5. — С. 23−29.
  114. 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. 465−470.
  115. 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.-l Nov. 2001/A.A.Balkema/Tokyo, P. 445−449.
  116. Choi Gi Boc, Riu Chang Calkulation of transport tunnel lining strukture by using infinite element//Suhak. Matematics. 1993. — № 3 — C. 61−64.
  117. Constantopoulos I.V., Motherwell I.T., Hall I.R. Dynamic analysis of tunnels //Proc. 1st Intern. Conf. on Numerical Meth. in Geomech.- Aachen-Rotterdam.- 1979. V.2. P. 841−848.
  118. 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.
  119. Щ. Приложение на моментовата теория на сластичности при изследването на бескрайна равнина с два нееднакви кръегли отвора. София: Годошн. Висш. Ин-т архит. и стр-во. — 1978. — Св.6. -27. — С. 193−202.
  120. Fotieva N. Design of the minimum Earth quakeproof distanse between parallel tunnels//Intern. Conf. on Eng. for protection from natural disasters. Asien. Inst. Of Technology. Bangkok. — 1980.
  121. Fotieva N.N., Kozlov A.N. Numerical-analytical technique of optimising the laout of parallel tunnels in seismic regions/ZProceedings of the 6th International Conference of numerical methods in geoechanics. Insbruck. 11−15 April 1988. -P. 1031 1035.
  122. N.N. Fotieva, N.S. Bulychev Design of parallel circular tunnel complex. International Congress on Large Underground Openings. Italy. 1986. Volume II.
  123. Fotieva N.N., Bulychev N.S. Design of undersea and under-river tunnel linings. Proc. of the Ith Asian Rock Mechanics Symposium ARMS'97/Seoul/Korea/Balkema, 1997, Vol.1: 211−215.
  124. 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.
  125. 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.
  126. Fotieva N.N., I. Yu. Voronina Study of parallel undersea or under-river tunnel linings stress state. Proceedings of the Vllth Regional Rock Mechanics Symposium, 21−22 October 2004, Sivas/Turkie 2004: 389−393.
  127. Fricker S.O., Alder AJ. The use of 3-dimentional numerical analysis in tunnel design// Underground Construction 2001/ International Exibi-tion&Simposium 18−20 September 2001, EXCEL, London, Docklands, UK. pp. 449−461.
  128. S.H. Kim, H.I. Burd, G.W. Milligan Interaction between closely spaced tunnels clay//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. 543−548.
  129. E. Leca Modelling and prediction for 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. 27−41.
  130. R.I. Mair Settlement effects 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. 43−53.
  131. 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. 11−18.
  132. Singh C.S., Shrivastva B.K. Stability analysis of twin tunnels by finite element method//Indian J. Eng. and Mater.Sci.2000.7, № 2, P. 57−60.
  133. Static analysis of a lined shallow tunnel under surface loading//Report 126/NDE//Laboratorio Nacional de Engenharia Civil//Lisbon, March 2000.
  134. УТВЕРЖДАЮ: юктор ЗАО «Тоннельпроект"1. ОЛ «июня 2006 года
Заполнить форму текущей работой