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岩溶隧道地下水環境負效應評價理論與實踐(簡體書)
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岩溶隧道地下水環境負效應評價理論與實踐(簡體書)

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商品簡介
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目次
書摘/試閱

商品簡介

《巖溶隧道地下水環境負效應評價理論與實踐》在分析隧道工程建設與地下水環境相互作用關系的基礎上,系統總結了隧道涌(突)水來源識別技術與方法,構建了巖溶隧道地下水環境負效應評價指標體系,全面闡述了其評價標準和評價過程,同時以一巖溶長大隧道為例進行了實例研究與驗證。

名人/編輯推薦

劉建等編的《巖溶隧道地下水環境負效應評價理論與實踐》共分6章。第1章簡要介紹了隧道工程和地下水分布及運動的特點,分析了隧道工程與地下水環境之間的相互作用關系,總結了隧道涌水機理和預測方法;第2章針對隧道涌水來源識別,重點介紹了灰色關聯分析方法、人工神經網絡方法、支持向量機方法和Bayes判別方法的原理與步驟,并以典型長大隧道涌水為例進行了應用;第3章在識別并總結隧道涌水的主要影響因素的基礎上,建立了由自然地理、地質與水文地質和隧道工程三大子系統共同組成的巖溶隧道地下水環境負效應評價指標體系,并給出了各項指標的內涵和評價標準;第4章從指標預處理、權重確定和模糊綜合評價等方面全面闡述了巖溶隧道地下水環境負效應的評價過程與方法;第5章以墊江至鄰水高速公路銅鑼山巖溶長大隧道為例,評價了該隧道建設對區域地下水環境的影響,并結合隧道地區的現場調查和動態監測資料進行了綜合分析與論證;第6章構建了巖溶隧道地下水環境保護技術體系,主要包括隧道選線期間的地下水環境負效應評估、隧道施工及運營期間的地下水動態監測和地下水環境保護對策與措施。

目次

第1章 隧道工程與地下水環境
1.1隧道工程及其特點
1.2地下水的分布與運動
1.2.1地下水的分布
1.2.2地下水的運動
1.3地下水對隧道工程建設的危害
1.3.1水巖相互作用導致圍巖力學性能降低
1.3.2侵蝕性地下水破壞隧道襯砌結構
1.3.3隧道涌(突)水威脅隧道施工和運營安全
1.4隧道建設對地下水環境的影響
1.5隧道涌水與預測
1.5.1隧道涌水機理及發生條件
1.5.2隧道涌水動態變化特點
1.5.3隧道涌水預測
第2章 隧道涌水來源識別
2.1概述
2.1.1水位和水溫法
2.1.2水化學分析方法
2.1.3同位素分析方法
2.1.4模糊數學分析方法
2.1.5神經網絡方法
2.1.6GIS理論分析方法
2.2灰色關聯分析方法及其應用
2.2.1方法原理與計算步驟
2.2.2西康鐵路秦嶺隧道涌水來源識別
2.3人工神經網絡方法及其應用
2.3.1方法原理與步驟
2.3.2墊鄰高速銅鑼山隧道涌水來源識別
2.4支持向量機學習方法及其應用
2.4.1方法原理與步驟
2.4.2達萬高速天平寨隧道涌水來源識別
2.5Bayes判別方法及其應用
2.5.1方法原理與步驟
2.5.2納黔高速敘嶺關隧道溶洞水來源識別
第3章 巖溶隧道地下水環境負效應評價指標體系
3.1環境效應
3.1.1環境效應的定義與分類
3.1.2環境水文地質作用
3.1.3地下水環境負效應
3.2指標體系
3.2.1指標體系的概念與分類
3.2.2指標體系構建的原則、作用及方法
3.3巖溶隧道地下水環境負效應評價指標體系構建
3.3.1基本思路
3.3.2指標選取
3.3.3指標體系構建與適用條件
3.3.4指標內涵說明
第4章 巖溶隧道地下水環境負效應評價方法
4.1評價過程
4.2評價指標的預處理
4.2.1評價指標類型的一致化
4.2.2量綱一化處理
4.3評價指標權重確定
4.3.1權重確定方法
4.3.2權重確定
4.4模糊綜合評價
4.4.1思路與原理
4.4.2數學模型與步驟
4.4.3隸屬函數
第5章 巖溶隧道地下水環境負效應評價實例
5.1工程概況及地質背景
5.1.1隧道工程概況
5.1.2隧址區地形、地貌特征
5.1.3隧址區氣象、水文特征
5.1.4隧址區地質、水文地質特征
5.2地下水動態監測
5.2.1監測布點
5.2.2隧址區天然水水化學特征
5.2.3隧址區天然水同位素特征
5.2.4隧址區地下水動態變化特征
5.3隧道工程地下水環境負效應評價
5.3.1指標量化與預處理
5.3.2地下水環境負效應評價
5.3.3評價結果分析論證
第6章 巖溶隧道地下水環境保護技術體系
6.1研究現狀
6.2體系構建與應用
6.2.1總體思路及體系組成
6.2.2地下水環境負效應評估子系統
6.2.3地下水動態監測子系統
6.2.4地下水環境保護對策子系統

書摘/試閱



J2組節理:走向N40°~70°W,大致垂直地層走向。節理傾向NE或SW,傾角陡,一般為60°~ 85°。節理面一般較平直,緊閉一微張,砂泥巖中多無膠結,灰巖中常有鈣質充填并膠結,節理延伸長度0.3~3m,密度一般每米4~6條。該組節理占總數的42%。
5.1.4.3水文地質
隧址區位于清水溪次級水文地質單元南部。清水溪次級水文地質單元南起梁板鄉地表分水嶺附近,北達深溝子溝,南北長11.9km,東西兩側以御臨河、中河為泄水邊界,寬達7~9km,面積約95km2,見圖5-4。該單元內山勢走向與背斜軸線一致,地勢北東高、南西低,山地地形呈兩嶺(兩翼部須家河組砂巖)夾一谷(嘉陵江組、雷口坡組巖溶槽谷)的地表形態。
根據單元內各含水層所構成的地形、所處的構造部分以及含水介質、儲水空間、地下水補徑排條件等,將區內含水層劃分為第四系松散層孔隙含水層、侏羅系碎屑巖孔隙裂隙含水層、三疊系須家河組碎屑巖孔隙裂隙含水層和三疊系雷口坡組及嘉陵江組碳酸鹽巖溶隙溶洞含水層等四大含水巖系。由于第四系松散層主要在溝谷、漫灘等地形低洼處零星分布,因此,不作詳細介紹。
(1)侏羅系孔隙裂隙含水巖系
該巖系由珍珠沖組、自流井組和新田溝組組成,總厚度達694~1014m,其中,含水層厚94~106m,富水性較差。自流井組三段(J1z3)厚94~106m,為富水性中等的巖溶含水層,構造及層間溶隙、溶縫、溶管較發育,是該含水巖系富水性相對好的層段,但因該層厚度不大,故未單列。
(2)須家河組碎屑巖含水巖系
該含水巖系由須家河組一、三、五段泥巖、砂質泥巖夾煤層組成的相對隔水層和二、四、六段砂巖孔隙裂隙含水層相間組成,總厚度達430~618m,縱向及橫向節理發育。其中,二、四、六段含水層厚度達338~482m,一、三、五段相對隔水層厚度92~136m。該含水巖系分布于背斜兩翼,露頭區為嶺脊及斜坡,斜坡坡降約28%,一般標高700~800m(嶺脊)至500~600m,喬木、灌木及草叢覆蓋率高,表層蓄水性好,利于降水的有效補給,地下水具有承壓性。地表橫向沖溝發育(間距一般為1.0~1.5km),大部分為季節性沖溝。在天然狀態下,橫向沖溝是砂巖孔隙裂隙水的主要泄水區,在采煤坑道形成后,坑道成為其主要泄水區。
(3)嘉陵江組及雷口坡組巖溶含水巖系
由三疊系中、下統雷口坡組、嘉陵江組碳酸鹽巖為主的巖層組成,總厚度達700~800m。該巖系巖溶發育,巖溶地下水豐富,地下水運動活躍,是隧道主要涌水區段。在清水溪次級單元中,以梁板一金鐘公路橋為界,其北段稱為“金鐘高位溶蝕洼地區”,南段稱為“青眼洞溶蝕槽谷區”,二者巖溶地下水的補、徑、排特征各具特色。

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