Page 36 - 水利学报2021年第52卷第1期
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移非连续特征,并且可以兼顾缝隙内部的水体流动特性,计算所得到的衬砌裂缝呈现数量少、间距
               大的分布特点,并且不会产生后继裂缝,与模型试验、工程现场衬砌压水试验结果相符。(2)有条件
               联合承载条件下,衬砌开裂后,衬砌将逐步与围岩脱离,进而在交界面位置形成间隙,并且表现出
               明显的过流能力;衬砌裂缝与衬砌-围岩交界面间隙所形成的水体流动通道可以起到传递水压力的作
               用,使得衬砌外水压力分布更为均匀,进而影响隧洞渗流场分布特征。(3)内水压力作用下,衬砌裂
               缝促发与扩展过程短暂且密不可分,随之缝内水压力陡增,有条件联合承载条件下,裂缝处于相对
               稳定状态,而完全联合承载条件下,衬砌裂缝在围岩带动作用下呈现增大状态;衬砌裂缝出现后,
               缝内水压力沿衬砌径向的降低幅度非常小,量值接近于内水压力。


               参   考   文   献:



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