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长大隧道开敞式TBM地质适应性与施工技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 课题来源及意义第10页
    1.2 国内外TBM发展现状第10-14页
        1.2.1 TBM简介第10-11页
        1.2.2 国内外TBM的发展第11-14页
    1.3 课题研究的内容、方法、路线第14-16页
        1.3.1 研究内容第14-15页
        1.3.2 研究路线和研究方法第15-16页
第二章 依托工程概况及岩石物理力学性能试验第16-24页
    2.1 工程简介第16页
    2.2 自然条件第16-18页
        2.2.1 气象条件第16页
        2.2.2 工程地质第16-18页
    2.3 岩石物理力学性能试验第18-23页
        2.3.1 岩石的单轴抗压强度试验第18-20页
        2.3.2 岩石的磨蚀性试验第20-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第三章 依托工程TBM选型设计第24-32页
    3.1 TBM选型第24页
    3.2 TBM及其后配套系统构成第24-29页
        3.2.1 TBM主机及其附属设备第24-26页
        3.2.2 TBM后配套系统第26-29页
    3.3 TBM主要技术参数第29-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第四章 基于TBM掘进的围岩分类方法研究第32-46页
    4.1 研究数据的获取第32-33页
    4.2 各地质参数和可掘性指数FPI的关系第33-37页
        4.2.1 FPI和单轴抗压强度的关系第33-34页
        4.2.2 FPI和岩石完整系数的关系第34-35页
        4.2.3 FPI和岩石脆性指数的关系第35-36页
        4.2.4 FPI和岩石磨蚀值CAI的关系第36-37页
    4.3 各地质参数之间的关系第37-41页
        4.3.1 单轴抗压强度和岩石完整系数Kv的关系第37-38页
        4.3.2 单轴抗压强度和岩石脆性指数的关系第38页
        4.3.3 单轴抗压强度和岩石磨蚀值CAI的关系第38-39页
        4.3.4 岩石完整系数Kv和岩石脆性指数的关系第39-40页
        4.3.5 岩石完整系数Kv和岩石磨蚀值CAI的关系第40页
        4.3.6 岩石脆性指数和岩石磨蚀值CAI的关系第40-41页
    4.4 可掘性指数FPI和岩石单轴抗压强度、岩石完整系数之间的关系第41-42页
    4.5 基于TBM施工的围岩分类方法第42-45页
    4.6 本章小结第45-46页
第五章 TBM地质适应性设计研究第46-62页
    5.1 地质适应性概述第46页
    5.2 实验数据来源第46页
    5.3 掘进性能和地质参数关系规律第46-50页
        5.3.1 掘进性能和单轴抗压强度的关系第47-48页
        5.3.2 掘进性能和岩石完整系数的关系第48-49页
        5.3.3 掘进性能和岩石磨蚀值CAI的关系第49-50页
    5.4 掘进性能和掘进参数关系规律第50-59页
        5.4.1 贯入度和刀盘推力第51-52页
        5.4.2 贯入度和刀盘扭矩第52-54页
        5.4.3 贯入度和刀盘转速第54-55页
        5.4.4 掘进速度和刀盘推力第55-57页
        5.4.5 掘进速度和刀盘扭矩第57-58页
        5.4.6 掘进速度和刀盘转速第58-59页
    5.5 TBM主参数设计实际应用验证第59-61页
        5.5.1 不同岩石单轴抗压强度下最大掘进速度第59-60页
        5.5.2 掘进速度设计预测值第60页
        5.5.3 设计预测掘进速度值和实际掘进速度值的对比第60-61页
    5.6 本章小结第61-62页
第六章 基于能耗指数的最佳掘进参数匹配第62-74页
    6.1 单位立方岩石能耗的定义第62页
    6.2 能耗指数的定义第62-63页
    6.3 实验数据采集第63页
    6.4 能耗最低时的参数匹配第63-69页
        6.4.1 刀盘转速为 4.5 r/min时的能耗指数分布第64页
        6.4.2 刀盘转速为 4.5 r/min时刀盘推力和能耗指数关系第64-65页
        6.4.3 刀盘转速为 5 r/min时的能耗指数分布第65页
        6.4.4 刀盘转速为 5 r/min时刀盘推力和能耗指数关系第65-66页
        6.4.5 刀盘转速为 6 r/min时的能耗指数分布第66-67页
        6.4.6 刀盘转速为 6 r/min时刀盘推力和能耗指数的关系第67-68页
        6.4.7 刀盘转速为 7 r/min时的能耗指数分布第68页
        6.4.8 刀盘转速为 7 r/min时刀盘推力和能耗指数关系第68-69页
    6.5 掘进速度最大时的参数匹配第69-73页
        6.5.1 刀盘转速为 4.5 r/min时的掘进速度和刀盘推力关系第69-70页
        6.5.2 刀盘转速为 5 r/min时的掘进速度和刀盘推力关系第70-71页
        6.5.3 刀盘转速为 6 r/min时的掘进速度和刀盘推力关系第71页
        6.5.4 刀盘转速为 7 r/min时的掘进速度和刀盘推力关系第71-73页
    6.6 本章小结第73-74页
第七章 平面滑行式TBM步进装置及步进技术方法第74-83页
    7.1 步进装置及其工作原理第74-77页
        7.1.1 步进装置的结构第74-77页
        7.1.2 步进装置的工作原理第77页
    7.2 步进装置的安装和步进流程第77-80页
        7.2.1 步进装置安装第77-79页
        7.2.2 步进的流程第79-80页
    7.3 步进操作要点第80-81页
    7.4 步进装置的现场测试第81-82页
    7.5 步进过程中出现的问题及处理措施第82页
    7.6 本章小结第82-83页
第八章 开敞式TBM钢筋排连续封闭支护技术第83-91页
    8.1 筋排支护技术的原理第83-85页
    8.2 钢筋排支护技术的支护流程第85-86页
    8.3 钢筋排支护技术的支护要点第86-87页
    8.4 钢筋排支护技术现场测试第87-89页
    8.5 采用钢筋排支护方法的效果第89-90页
    8.6 本章小结第90-91页
第九章 结论与展望第91-93页
参考文献第93-95页
致谢第95-96页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第96页
    个人简历第96页
    参研课题第96页

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