摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 问题的提出 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 软岩和围岩大变形的定义 | 第13-14页 |
1.2.2 围岩大变形的机理 | 第14-15页 |
1.2.3 软岩隧道支护理论的发展 | 第15-16页 |
1.2.4 软岩隧道支护的发展 | 第16-17页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 软岩物理力学特性及锚固强化作用研究 | 第19-42页 |
2.1 工程背景 | 第19-20页 |
2.2 地层岩性及围岩级别 | 第20-22页 |
2.3 木寨岭隧道围岩物理力学参数测试 | 第22-34页 |
2.3.1 采样地点及尺寸 | 第22页 |
2.3.2 试验设备、仪器和材料 | 第22-23页 |
2.3.3 岩石试样的规格、加工精度、数量及含水状态 | 第23-24页 |
2.3.4 岩石物理力学参数测定方法和测定结果 | 第24-30页 |
2.3.5 岩石粘结力和内摩擦角测定 | 第30-33页 |
2.3.6 岩石物理力学参数测定结果汇总 | 第33-34页 |
2.4 围岩锚固强化作用机理研究 | 第34-41页 |
2.4.1 实验装置 | 第34-36页 |
2.4.2 试验方案 | 第36页 |
2.4.3 试验结果分析 | 第36-41页 |
2.5 小结 | 第41-42页 |
第三章 隧道围岩的应变软化特性分析 | 第42-60页 |
3.1 岩土材料应力-应变峰后区曲线及本构关系数值模拟 | 第43-49页 |
3.1.1 岩土材料应力-应变峰后区曲线 | 第43页 |
3.1.2 基于 Mohr-Coulomb 理论的应变软化模型 | 第43-45页 |
3.1.3 岩石变形局部化数值分析 | 第45页 |
3.1.4 模型监测点的设置 | 第45-46页 |
3.1.5 应变软化模型条件下试样力学响应 | 第46-49页 |
3.2 平面应变状态围岩单元变形破坏情况及锚固强化机理数值分析 | 第49-58页 |
3.2.1 平面应变状态围岩单元变形破坏情况 | 第49-51页 |
3.2.2 锚杆加固后岩体单元的力学特性 | 第51-53页 |
3.2.3 应变软化模型对现场施工的模拟计算 | 第53-58页 |
3.3 小结 | 第58-60页 |
第四章 软岩隧道的变形破坏特征分析 | 第60-77页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 试验过程 | 第60-64页 |
4.2.1 试验目的 | 第60页 |
4.2.2 工程背景 | 第60-61页 |
4.2.3 试验装置 | 第61页 |
4.2.4 试验设计 | 第61-64页 |
4.2.5 观测项目 | 第64页 |
4.3 试验结果及分析 | 第64-75页 |
4.3.1. 无支护隧道围岩的裂隙发育和破坏规律 | 第64-66页 |
4.3.2 无支护隧道围岩的表面位移 | 第66-67页 |
4.3.3 无支护隧道围岩加压过程中的应力变化 | 第67-71页 |
4.3.4 锚喷隧道围岩的裂隙发育和破坏规律 | 第71-72页 |
4.3.5 锚喷隧道围岩的表面位移 | 第72-73页 |
4.3.6 锚喷隧道围岩加压过程中的应力变化 | 第73-75页 |
4.5 小结 | 第75-77页 |
第五章 围岩支护机理和变形控制研究 | 第77-97页 |
5.1 隧道支护理论的发展与现状 | 第77页 |
5.2 围岩弹塑性分析 | 第77-87页 |
5.2.1 隧道开挖后的应力重分布 | 第78页 |
5.2.2 围岩塑性区应力场的理论解 | 第78-81页 |
5.2.3 围岩塑性区位移场的理论解 | 第81-83页 |
5.2.4 塑性软化区应力场及位移场的理论解 | 第83-84页 |
5.2.5 塑性流动区应力场及位移场的理论解 | 第84-85页 |
5.2.6 隧道围岩各分区范围的确定 | 第85-87页 |
5.3 软岩大变形围岩控制研究 | 第87-95页 |
5.3.1 软岩大变形隧道支护对策 | 第87页 |
5.3.2 软岩隧道支护形式 | 第87-89页 |
5.3.3. 现场变形控制研究 | 第89-95页 |
5.4 小结 | 第95-97页 |
第六章 结论与展望 | 第97-100页 |
6.1 结论 | 第97-98页 |
6.2 展望 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-108页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第108-109页 |
致谢 | 第109页 |