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围岩
围岩
301
矿房未充填且围岩极稳固的采场矿柱可采用分段空场法回采。
302
判断围岩稳定是以原岩应力为主要依据。
303
良好的井巷断面形状可以改善围岩受力状态。
304
无底柱分段崩落采矿法主要适用于矿石和底板围岩较稳固、顶板围岩不稳固和夹石可以分采的矿体。
305
空场采矿法适用于矿体和围岩中等以上稳固、矿岩接触面较明显、形态较稳定的矿体。
306
使用全面采矿法时矿体厚度不大于8米,倾角不大于30度,上盘围岩中等稳固以上。
307
采矿设计允许采下的围岩或夹石而造成的贫化称为设计贫化。
308
控制地压活动范围和防止岩层大面积塌落,可采用()的采空区处理方法。
309
空区处理,应根据具体情况,可采用()等方法。
310
为评价岩体稳定程度,应具有哪些资料:()。
311
全面采矿法适用于开采()的矿体。
312
()采空区的空区处理方法,主要用于地表允许陷落、孤立的采空区,并须将它与其它采区的通道隔绝。
313
()处理空区的方法,适用于地表不允许陷落的矿山。
314
()处理采空区的方法,适用于地表允许陷落,崩落后岩层移动不会波及地表水涌入坑内。
315
()适用于围岩中等以上稳固的垂直或近于垂直的天井和溜井掘进。
316
使用空场法开采矿体的必要条件是()。
317
下面对房柱采矿法描述正确的是()。
318
一矿体厚度0.4~3米,倾度15度,走向200米,围岩稳固,矿石松散,应采用()回采。
319
充填采矿法可以开采()、矿石和围岩石从稳固到极不稳固、以及形态复杂的矿体。
320
夹在矿体中的岩石统称()。
321
矿体周围的岩石统称()。
322
巷道支护时应尽量做到支架与围岩共同承载。
323
巷道围岩中含水较大时,将会加快和加剧巷道的变形和破坏。
324
巷道围岩的稳定性越好,承受的支承应力越小。
325
巷道施工方法的选择与巷道所在的围岩性质有关。
326
锚杆支护是锚杆与围岩共同作用,以达到巷道支护的目的。
327
道维护须从提高围岩强度和控制围岩应力两方面采取措施。
328
防隔水煤(岩)柱的尺寸,应当根据相邻矿井的地质构造、()以及岩层移动规律等因素,在矿井设计中确定。
329
巷道支护时应尽量做到支架与围岩共同承载。()
330
巷道维护须从提高围岩强度和控制围岩应力两方面采取措施。()
331
在岩体内开掘巷道后,巷道围岩的应力进行重新分布,其变形、移动和破坏可能是多次重复的。()
332
对于泥质类软岩,遇水后会出现泥化、崩解、膨胀、碎裂等现象,从而造成围岩产生()。
333
锚杆是锚固在岩体中的杆件,锚杆插入岩体后,与围岩共同工作,提高围岩的自稳能力。
334
在围岩产生一定变形前,应及时采用既有一定刚度又有一定柔性的薄层支护结构,使支护与围岩紧密地粘结成一个整体,既限制围岩变形又可与围岩“同步变形”,从而加固和保护围岩,使围岩成为支护的主体,充分发挥围岩自身承载能力,增加了围岩的稳定性。
335
隧洞灌浆有回填灌浆和固结灌浆。前者的作用是填塞围岩与衬砌间空隙,所以只限于拱顶一定范围内;后者的作用是加固围岩,提高围岩的整体性和强度,所以其范围包括断面四周的围岩。
336
喷锚支护的施工特点,是在洞室开挖后,将围岩冲洗干净,适时喷上一层厚3-8cm的混凝土,防止围岩松动。如发现围岩变形过大,可视需要及时加设锚杆或加厚混凝土,使围岩稳定。
337
锚杆有局部锚杆和系统锚杆之分。局部锚杆主要用于加固危石,防止掉块。系统锚杆是用于提高围岩的承载能力,顶拱的系统锚杆可在顶拱围岩中形成连续压缩带,提高围岩的承载能力。
338
喷混凝土支护结构的主要作用是,喷射混凝土不但与围岩表面有一定的黏结力,而且能充填围岩的缝隙,提高围岩的整体性和强度,增强围岩抵抗位移和松动的能力,同时还可起到封闭围岩、防止风化的作用,是一种高效、早强、经济的轻型支护结构。
339
岩盘指岩浆沿岩层层面侵入而形成的板状岩体,产状和围岩的层面一致。
340
隧洞围岩石的完整性愈好,作用在衬砌上的山岩压力()。
341
隧洞衬砌的主要作用是()。
342
软弱、不稳定围岩一般受到侧向山岩压力作用,此时无压隧洞宜采用()的形式。
343
围岩的分类有()。
344
围岩稳定是指一定时间内,在一定的地应力和工程作用下岩体不产生破坏和失稳,其判断依据是()。
345
洞室衬砌的主要作用是()。
346
隧洞的线路应尽量避开围岩可能不稳定及地下水位高、渗水量丰富的地段。
347
固结灌浆可以加固围岩,提高围岩的整体性。
348
隧洞开挖后并不能导致围岩变形。
349
回填接触灌浆是为了充填衬砌与围岩之间的空隙。
350
隧洞的荷载包含()。
351
当围岩坚硬、完整、裂隙少、稳定性好且不易风化的导流隧洞,可以选用()。
352
隧洞的衬砌计算没有以下荷载()。
353
围岩条件较好,能自行稳定,且水头、流速较低的情况,隧洞一般选用()。
354
围岩条件较好,能自行稳定,且水头、流速较低的情况,隧洞一般选用()衬砌。
355
一铁路隧道某段围岩为硬岩,经测试岩块纵波波速为4.0km/s,岩体纵波波速为2.5km/s,按铁路隧道围岩分级标准,根据岩体完整程度,可将围岩初步定性划分为下列()个等级。选项A)Ⅲ
356
对于塌落围岩压力或块体滑落围岩压力,其实质为()。
357
一铁路隧道某段围岩为硬岩,经测试岩块纵波速度为4.0km/s,岩体纵坡速度为2.5km/s,按铁路隧道围岩分级标准,根据岩体完整程度.可将围岩初步定性划分为下列()个等级
358
在工程实践中,洞室围岩稳定性主要取决于()。
359
为使坑道轮廓平整、减少超欠挖、降低围岩的扰动以及锚喷支护的需要,可采用光面爆破和预裂爆破技术。
360
无论哪类围岩选择支护方式时,应优先采用构件支撑作为坑道开挖的初期(临时)支护。
361
喷层应力是指其切向应力(喷层的径向应力一般较小),所以喷层应力值与围岩压力值的关系不大。
362
对于楔缝式锚头锚杆,其围岩愈坚硬,则锚固力愈大;嵌入岩层长度愈深,则锚固力愈小。
363
位于III-I类围岩中且覆盖层厚度小于40m的隧道,应进行地表沉降量测。
364
由于锚喷支护具有主动加固围岩、可及时施工和比较经济等特点,故广为应用。但使用也是有一定条件的,当围岩自持能力差、有涌水及大面积淋水地段及地层特别松软处,就很难成型。
365
Ⅵ类围岩可以不支护。
366
岩石抗压强度大于30MPa,围岩就稳定。
367
新奥法允许坑道开挖后围岩产生局部有限的应力松弛,但不允许支护结构有任何变形。
368
整体式衬砌施工中,发现围岩对衬砌有不良影响的硬软岩分界处,应设置施工缝。
369
监控量测的唯一目的是掌握围岩和支护的动态信息并及时反馈,指导施工作业。
370
围岩是指受隧道开挖影响范围内的那部分岩体,不包括土。
371
二次衬砌的施作,应在围岩和锚杆支护变形基本稳定后进行。
372
隧道围岩节理(裂隙)按其发育程序可分为节理不发育、节理较发育、节理发育。
373
Ⅱ类围岩浅埋隧道的条件是其覆盖层厚度不大于2.0-3.Om。
374
Ⅳ类及Ⅳ类以上的围岩浇筑二次衬砌时,拱架(包括模板)不必预留沉落量。
375
公路隧道围岩分类可分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类围岩。
376
超前围岩预注浆堵水施工的浆液宜采用水泥浆液或水泥一水玻璃浆液。
377
自稳性极差的围岩宜采取压注水泥砂浆或化学浆液加固。
378
隧道的衬砌类别和围岩类别划分是一一对应的。
379
承受围岩压力较大的拱、墙,封顶和封口的混凝土应达到设计强度100%才可拆除拱架、墙架和模板。
380
开挖放样时严格按设计和规范预留了变形空间,但由于围岩自稳性较好、初期支护较强等原因,变形小于设计预留变形量,由此产生的二次衬砌混凝土增量,可由监理工程师检验测定并签认后计量。
381
V类围岩洞身开挖检查时,该断面拱部最大超挖25cm,平均超挖18cm,该断面洞身实测项目不合格。
382
隧道围岩类别最多分为五类。
383
钻爆开挖作业要求石碴块度适中,抛掷范围相对分散,钻眼工作量多,减小对围岩的震动破坏。
384
软弱围岩中系统布置的锚杆,岩体视为单一塑性体,锚杆的长度应穿过塑性区。
385
钢背板插板法适用于围岩刚性比较低的情况。
386
钢背板插板法是一种超挖多、围岩会出现松弛现象,但可用于任意断面形状的开挖方法。
387
环形开挖留核心土法适用于易坍塌的软弱围岩。
388
自然界的岩体很少是线弹性的,因此,开挖隧道可能使局部区域的围岩进入()
389
解析法的基本计算模型的弹塑性力学问题有哪些情况()
390
装配式衬砌的特点有()
391
解析法的基本假定有()
392
曲墙拱形衬砌结构的计算图示的建立,其中说法正确的有()
393
实际荷载模式包含()
394
主动荷载模式不考虑围岩与支护结构的相互作用,适用于()
395
主动荷载加被动荷载模式认为围岩对支护结构()
396
关于岩体力学方法,下列说法正确的有()
397
以下属于永久荷载的有()
398
围岩主动荷载包括()
399
围岩体力学模型可以考虑()
400
隧道开挖后的围岩压力是由()来承载的
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