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    TBM是一种利用回转刀具开挖,同时破碎洞内围岩及掘进,形成整个隧道断面的一种新型、先进的隧道施工机械。本书总结TBM设备以及施工等基本技术参数的条件下,参考既有完工的工程实例和技术资料,并医用了部分内容和数据,进行了详细的分析和介绍,全面总结了敞开式TBM在城市轨道交通、山岭隧道、引水隧洞等方面施工的关键技术,以期为同类工程提供参考。

图书分类

Book classification
  1. 地震是影响我国最主要的自然灾害之一,给人们带来了巨大的生命及财产损失。我国岩土工程防震减灾研究处于起步阶段,目前关于层状岩质边坡地震响应方面的研究较少且不成体系,国内尚无相关专著。国务院制定的《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012年—2030年)》中明确提出:探索预研大型地震模拟研究设施建设,开展地震动输入和工程地震灾害模拟研究。张建经教授团队根据其科研成果撰写了“岩土工程抗震大型复杂试验...查看更多
  2. 振动台模型试验是探索土木工程结构地震响应的重要手段,在工程科学发展进程中的作用是不容忽视的,港珠澳大桥、三峡大坝等重大工程的建设实施大多依赖于模型试验的结果。经过近几十年的发展,振动台试验的研究成果已经越来越多地被应用于科学研究和工程实践中。振动台试验以相似理论为媒介,通过建立缩尺模型,把一个大型工程对象浓缩至一个较小尺寸的模型,通过伺服系统在振动台台面输入地震波后,使工程中发生的震害现象在实验室中得以重现。随着土木工程建设规模的发展,工程抗震的研究对象逐渐呈现出以下趋势:①试验对象大型化,如超高建筑、大型水坝、跨海大桥等试验对象的出现;②试验对象复杂化,主要表现在原型组成介质与作用形式复杂(如含软弱夹层边坡与锚索格构梁加固系统)、动力体系复杂(如风-车-桥-地基耦合系统、地震-波浪-桥梁-地基耦合系统)等;③试验内容多样化,试验内容已从以前的砌体结构、框架结构、水坝等逐渐向建筑安全评价、动力作用机理、极端灾害环境下的行为及防灾减灾措施等多样化方向发展。这些现状正逐渐将岩土工程振动台试验推向一个新的局面。
    作者第一次开展岩土工程振动台试验是在2011年,至今已主持和指导振动台试验20余台,对振动台试验的开展有一些自己的理解和总结,为了将这些经验与更多科研工作者分享,特将以下五部分内容整理于本书中:
    (1)对岩土工程振动台试验给予了综合介绍。一次完整的岩土工程振动台试验包含以下六步:试验模型的相似设计理论、模型土体与岩体的设计、模型结构的设计、模型测试元件的选择与布置、地震波的选择及输入、实验数据的处理。本书分别介绍了各大部分的内容及需注意的细节。
    (2)原有地震动生成模式单纯依赖于震源机制、局部场地条件等两方面的估计,针对该问题,本书提出一种充分结合结构特性、局部场地条件以及震源机制等三者之间相互关系的新型人工地震动生成模式,利用优势频率耦合迭代手段,生成一系列与抗震研究目标(即某场地上的结构物)紧密相关的人工地震动场,其中包含具有空间相关性的多维多点人工地震动的生成理论及应用研究。
    (3)在确定振动台试验模型设计参数时,按照传统量纲分析法推导振动台试验的相似关系,所有参数都被一个特征方程所包含,因此无法实现对土、结构和地震波根据各自特性分别进行相似设计,且推导结果要求每个参数在模型相似设计时均满足相似比要求,这在物理模型试验中几乎是不能实现的。针对该问题,本书提出了复杂岩土工程模型试验设计的分离量纲分析理论,并基于该理论建立了模型试验的分离相似设计方法,该方法可使试验设计较容易地满足所有参数要求的相似比,解决了无法同时满足所有参数相似比要求的问题。
    (4)在进行模型土和结构设计时,动应力-动应变关系的相似是最关键也是最难以实现的关系。本书首先对传统模型土及岩石的设计方法进行分析,指出传统设计方法的局限性,同时提出了保证动应力-动应变关系相似的模型土和基岩设计方法,并对动应力-动应变关系相似程度的判定体系进行了探讨。除此之外,还对破坏特性相似、液化特性相似的模型土设计及常见模型结构的设计方法进行了介绍。
    (5)本书详细介绍了岩土工程振动台试验的实施过程,对模型箱的设计方法、常见传感器性能及使用方法、输入地震波的生成及


    选取方法进行了说明。同时还对常见的振动台试验数据处理手段进行了说明。
    本书对岩土工程振动台试验的开展和数据分析等具有积极的推动作用,所提出的分离量纲分析理论及新型相似材料设计方法均属于理论和实践的源头创新,具有较大的发展潜力,可保证在未来较长一段时间内满足模型试验研究对象的需求。本书研究内容可在一定程度上缓解试验对象日趋大型化、复杂化与振动台试验理论相对滞后的矛盾,对进一步提高土木工程界对大型、复杂工程地震响应模拟的技术水平有一定的促进作用,可对科研人员实现复杂研究对象的精确模拟,对我国重大工程的实施提供强有力的科学技术支撑。
    本书的主要内容源自以下研究项目的成果:国家自然科学基金(51708163,51808466)、国防基础科研计划(A0220110003,B0220133003)、国家“973计划项目”(2011CB013600-G)、海南大学科研启动经费项目[KYQD(ZR)1722]等课题。
    本书的成果是在海南大学土木建筑工程学院和西南交通大学土木工程学院完成的,书中的工程实例均来源于西南交通大学张建经老师和海南大学王志佳老师的课题项目,在开展各个振动台试验的过程中,重庆交通科研设计院桥梁工程分院和中国核动力西南研究设计院地震台实验室给予了大力支持,在此对他们多年的支持表示衷心的感谢。
    由于作者水平有限,书中难免存在疏漏和欠妥之处,敬请读者不吝指正。
          作者
    2019年1月18日
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  1. 1  引  言 001
    2  人工合成地震动的生成与输入 006
    2.1  人工地震动生成的时域调制法和频域调制法 006
    2.2  人工地震动的输入 043
    2.3  输入波中频率成分的调整 060
    2.4  多点相似性波形的生成及输入 067
    2.5  输入波形的反应谱与设计谱拟合 074
    2.6  本章小结 080
    3  振动台模型试验相似律 082
    3.1  试验模型相似的概念 082
    3.2  相似常数计算方法 084
    3.3  模型试验的分离相似设计方法 094
    3.4  模型试验分离相似设计实例 101
    4  岩土工程振动台试验模型土和基岩相似材料设计 117
    4.1  振动台试验相似材料的选择原则 117
    4.2  土体动应力-动应变相似关系研究 118
    4.3  动力响应特性相似的模型土设计方法 153
    4.4  破坏特性相似的振动台试验模型土设计方法 157
    4.5  破坏性振动台试验模型相似材料设计方法验证 165
    4.6  液化特性相似的模型土设计方法 177
    4.7  波传播特性相似的模型基岩设计方法 179
    5  岩土工程振动台试验常用模型结构设计方法 190
    5.1  常用模型结构相似材料介绍 190
    5.2  抗滑桩结构设计 190
    5.3  桩板墙结构设计 192
    5.4  锚索(杆)结构设计 192
    5.5  隧道与地铁车站结构设计 194
    6  岩土工程振动台试验测量元件及实施过程 197
    6.1  试验设备的选择 197
    6.2  模型试验测试元件 199
    6.3  振动台试验实施 230
    7  振动台试验的数据处理 242
    7.1  数据处理异点剔除 242
    7.2  数字滤波 242
    7.3  反应谱计算 248
    7.4  结构自振周期和振型的计算方法 254
    7.5  趋势项的消除 257
    7.6  振动信号的积分和微分 260
    7.7  振动信号的时域分析 264
    7.8  振动信号的频域分析 267
    7.9  标定变换 268
    参考文献 272
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  2. 王志佳,海南大学土木建筑工程学院,讲师,西南交通大学岩土工程系博士毕业,主要研究方向为岩土工程振动台试验理论,发表论文40余篇。张建经,教授,西南交通大学土木工程学院博士生导师。

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