摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 膨胀岩隧道的国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 石膏质膨胀岩隧道的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 膨胀岩隧道的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 隧道石膏岩膨胀作用研究存在的不足 | 第13-14页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第14页 |
1.5 本章小结 | 第14-15页 |
第二章 石膏岩体的膨胀作用影响分析 | 第15-19页 |
2.1 石膏岩膨胀作用机制分析 | 第15-16页 |
2.2 石膏岩膨胀作用的影响因素 | 第16-17页 |
2.3 石膏岩膨胀作用对围岩与衬砌结构的影响 | 第17-18页 |
2.3.1 石膏岩膨胀作用对衬砌的影响 | 第17-18页 |
2.3.2 石膏岩膨胀作用对围岩的影响 | 第18页 |
2.4 本章小结 | 第18-19页 |
第三章 隧道有限元基本理论及分析软件 | 第19-25页 |
3.1 有限元模拟的基本理论 | 第19-22页 |
3.1.1 梁单元(Beam Element)有限元方程 | 第19-20页 |
3.1.2 平面应变(2D Plane Strain Element)有限元理论 | 第20页 |
3.1.3 弹塑性有限元模型理论 | 第20-22页 |
3.2 Midas GTS NX有限元模拟实现 | 第22-24页 |
3.2.1 有限元模拟步骤特点 | 第22-23页 |
3.2.2 Midas GTS NX软件 | 第23页 |
3.2.3 Midas GTS NX有限元模拟过程 | 第23-24页 |
3.3 本章小结 | 第24-25页 |
第四章 石膏岩膨胀作用对隧道结构的影响分析 | 第25-58页 |
4.1 考虑膨胀作用的隧道断面研究 | 第25-44页 |
4.1.1 计算模型模拟方法 | 第25-26页 |
4.1.2 计算模型假定 | 第26页 |
4.1.3 计算模型的建立 | 第26-28页 |
4.1.4 膨胀前的隧道断面分析 | 第28-36页 |
4.1.5 膨胀后的隧道断面分析 | 第36-44页 |
4.2 膨胀荷载大小对二衬的影响分析 | 第44-48页 |
4.2.1 计算模型假定 | 第44-45页 |
4.2.2 计算结果分析 | 第45-48页 |
4.3 膨胀作用对隧道初支锚杆的影响分析 | 第48-56页 |
4.3.1 计算模型假定 | 第48页 |
4.3.2 位移结果影响分析 | 第48-53页 |
4.3.3 围岩的等效应力与等效应变影响分析 | 第53-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 石膏岩隧道支护衬砌力学特性分析 | 第58-69页 |
5.1 石膏岩隧道的有限元分析模拟 | 第58页 |
5.2 有限元分析模拟的等效模拟 | 第58-59页 |
5.3 计算模型 | 第59-61页 |
5.3.1 计算假定 | 第59页 |
5.3.2 模型建立 | 第59-61页 |
5.4 计算模型结果分析 | 第61-67页 |
5.4.1 周边围岩的位移影响分析 | 第61-63页 |
5.4.2 二衬结构的受力对比分析 | 第63-66页 |
5.4.3 周边围岩的有效塑性区 | 第66-67页 |
5.4.4 周边围岩的等效应力分析 | 第67页 |
5.5 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 石膏岩隧道关键建设技术分析 | 第69-82页 |
6.1 依托工程概况 | 第69-71页 |
6.1.1 工程简介 | 第69页 |
6.1.2 工程水文地质条件 | 第69-70页 |
6.1.3 工程的石膏膨胀岩的地层分布 | 第70-71页 |
6.2 石膏膨胀岩的分级评价 | 第71-75页 |
6.2.1 膨胀岩的分级 | 第71-73页 |
6.2.2 礼让隧道石膏膨胀岩的分级 | 第73-75页 |
6.3 礼让隧道石膏段的修建技术 | 第75-80页 |
6.3.1 隧道的结构设计 | 第75页 |
6.3.2 石膏膨胀岩的开挖支护 | 第75-78页 |
6.3.3 施工排水工作 | 第78-79页 |
6.3.4 二衬施工技术 | 第79-80页 |
6.4 本章小结 | 第80-82页 |
第七章 结论 | 第82-84页 |
7.1 主要结论 | 第82-83页 |
7.2 存在的不足 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
在学期间发表的论文和取得的实践成果 | 第90页 |