摘要 | 第9-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-21页 |
1.2.1 浅埋隧道的界定方法 | 第13-14页 |
1.2.2 浅埋隧道的特性 | 第14-15页 |
1.2.3 浅埋隧道的常见破坏形式 | 第15-16页 |
1.2.4 浅埋隧道的主要施工工艺和变形控制措施 | 第16-19页 |
1.2.5 湿陷性黄土特性研究现状 | 第19-20页 |
1.2.6 湿陷性黄土区浅埋隧道研究现状 | 第20-21页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 湿陷性黄土区深浅埋隧道的界线分析 | 第23-32页 |
2.1 深浅埋隧道常用界限计算方法 | 第23-25页 |
2.1.1 基于围岩松弛的界限确定方法 | 第23-24页 |
2.1.2 基于松散介质极限平衡界限确定方法 | 第24-25页 |
2.1.3 基于经验的直接判定法 | 第25页 |
2.2 黄土隧道深浅埋隧道常用界限计算方法 | 第25-26页 |
2.2.1 基于谢家烋破坏模式的黄土隧道深浅埋分界 | 第25-26页 |
2.2.2 基于实际调查的黄土隧道深浅埋分界 | 第26页 |
2.3 动荷载作用下黄土隧道深浅埋界限计算方法 | 第26-28页 |
2.3.1 人防工程动荷载作用下的深浅埋分界 | 第26-27页 |
2.3.2 公路和铁路规范中动荷载作用下的深浅埋分界 | 第27-28页 |
2.4 黄土区隧道深浅埋界限的理论基础 | 第28-30页 |
2.4.1 以围岩塑性区为基础的深浅埋界限理论 | 第28-29页 |
2.4.2 基于太沙基破坏模式的深浅埋界限理论 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 黄土区浅埋隧道破坏模式和稳定性分析 | 第32-44页 |
3.1 黄土区浅埋隧道常见的破坏模式 | 第32-36页 |
3.1.1 隧道围岩的整体破坏模式 | 第32-35页 |
3.1.2 隧道围岩的局部破坏模式 | 第35-36页 |
3.2 黄土区浅埋隧道的围岩压力和变形计算 | 第36-40页 |
3.2.1 黄土区浅埋隧道的围岩压力计算 | 第36-39页 |
3.2.2 黄土区浅埋隧道开挖引起的地面变形计算 | 第39-40页 |
3.3 黄土区浅埋隧道的围岩稳定性分析 | 第40-43页 |
3.3.1 隧道失稳的椭球体模型 | 第40-42页 |
3.3.2 隧道顶部失稳土体运动形态 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 黄土区某浅埋隧道的施工问题及处理方案 | 第44-55页 |
4.1 工程概况 | 第44-46页 |
4.1.1 工程简介 | 第44页 |
4.1.2 水文地质条件 | 第44-45页 |
4.1.3 工程地质特征 | 第45-46页 |
4.2 隧道施工组织方案 | 第46-48页 |
4.2.1 隧道洞口浅埋段的设计情况 | 第46页 |
4.2.2 施工组织情况 | 第46-48页 |
4.3 隧道监控量测方案 | 第48-50页 |
4.3.1 监控量测的布置方案 | 第48-50页 |
4.3.2 监测频率和周期 | 第50页 |
4.4 黄土区浅埋隧道的关键控制技术 | 第50-54页 |
4.4.1 黄土区浅埋隧道的施工工法 | 第50-52页 |
4.4.2 黄土区浅埋隧道的支护结构 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 黄土区隧道施工过程的有限元分析 | 第55-68页 |
5.1 ABQUS软件简介 | 第55-56页 |
5.2 黄土区浅埋隧道的力学特性分析 | 第56-65页 |
5.2.1 有限元模型的建立 | 第56-57页 |
5.2.2 两台阶法施工时不同埋深隧道的计算结果分析 | 第57-61页 |
5.2.3 三台阶法施工时不同埋深隧道的计算结果分析 | 第61-65页 |
5.3 浅埋黄土区隧道施工方案的优化 | 第65-67页 |
5.3.1 界限深度下的浅埋隧道最优施工方案 | 第66页 |
5.3.2 界限深度的浅埋隧道最优施工方案 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
结论与展望 | 第68-70页 |
结论 | 第68-69页 |
展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第74页 |