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 |