第一章 绪论 | 第1-17页 |
·隧道掘进机(TBM)概述 | 第9页 |
·TBM掘进技术发展现状及趋势 | 第9-15页 |
·TBM掘进技术在国外的发展与应用 | 第10-11页 |
·TBM掘进技术在国内的的发展与应用 | 第11-14页 |
·TBM掘进技术发展趋势 | 第14-15页 |
·研究意义 | 第15页 |
·研究方法和内容 | 第15-16页 |
·工作内容和工作量 | 第16-17页 |
第二章 TBM掘进技术与常规钻爆法对工程地质条件的适宜性 | 第17-22页 |
·TBM掘进技术的特点及适用范围 | 第17-18页 |
·TBM掘进技术的特点 | 第17页 |
·TBM掘进技术的适用范围 | 第17-18页 |
·常规钻爆法的特点及适用范围 | 第18-19页 |
·常规钻爆法的特点 | 第18-19页 |
·常规钻爆法的适用范围 | 第19页 |
·TBM掘进技术与常规钻爆法对比 | 第19-21页 |
·TBM掘进技术与常规钻爆法特点对比 | 第19-20页 |
·TBM掘进与常规钻爆法技术经济对比 | 第20-21页 |
·隧洞掘进方式的选择 | 第21-22页 |
第三章 TBM施工隧洞的围岩分类研究 | 第22-31页 |
·围岩分类研究现状 | 第22-25页 |
·国外研究现状 | 第22-25页 |
·国内研究现状 | 第25页 |
·TBM施工隧洞围岩分类方法探讨 | 第25-30页 |
·影响TBM掘进效率的主要地质因素 | 第26-27页 |
·TBM施工隧洞的围岩分类 | 第27-28页 |
·前期勘察阶段应注意的问题 | 第28-30页 |
·小结 | 第30-31页 |
第四章 TBM施工主要工程地质灾害及其预防措施 | 第31-40页 |
·软岩大变形 | 第32-33页 |
·软弱围岩的定义及其分类 | 第32页 |
·软岩大变形的特征及形成机制 | 第32页 |
·TBM施工中软岩大变形的防治措施 | 第32-33页 |
·隧洞突涌水 | 第33-36页 |
·突涌水对TBM掘进的影响 | 第33页 |
·地下水的赋存特征 | 第33-34页 |
·突涌水的预测预报 | 第34-35页 |
·TBM施工中突涌水的防治措施 | 第35-36页 |
·岩爆 | 第36-38页 |
·岩爆的定义 | 第36页 |
·岩爆的形成机制及特征 | 第36-37页 |
·岩爆对TBM施工的危害 | 第37页 |
·TBM施工中岩爆的预防措施 | 第37-38页 |
·瓦斯突出 | 第38-40页 |
·瓦斯的赋存特征 | 第39页 |
·瓦斯突出的预防措施 | 第39-40页 |
第五章 上公山隧洞TBM掘进主要工程地质问题研究 | 第40-50页 |
·工程概况 | 第40页 |
·工程地质及水文地质条件 | 第40-43页 |
·岩性 | 第40页 |
·构造 | 第40-42页 |
·地下水 | 第42-43页 |
·掘进方式的选择 | 第43页 |
·关于桩段0+000~3+320m围岩分类的探讨 | 第43-45页 |
·TBM掘进主要工程地质问题及对策 | 第45-48页 |
·断层破碎带 | 第45-46页 |
·节理密集带 | 第46-47页 |
·地下水 | 第47页 |
·岩溶 | 第47-48页 |
·卡机事故和涌水事故的处理 | 第48-50页 |
·桩号2+627.777m卡机事故的处理 | 第48页 |
·桩号3+072.508m涌水事故的处理 | 第48-50页 |
第六章 上公山隧洞TBM开挖数值模拟分析 | 第50-71页 |
·FLAC~(3D)软件 | 第50-54页 |
·FLAC~(3D)的计算原理 | 第51-53页 |
·FLAC~(3D)的优点 | 第53-54页 |
·岩体计算参数的选取 | 第54页 |
·隧洞埋深对TBM开挖的影响 | 第54-61页 |
·数值模型的建立 | 第54-55页 |
·模拟结果分析 | 第55-61页 |
·地形起伏对TBM开挖的影响 | 第61-64页 |
·数值模型的建立 | 第61-62页 |
·模拟结果分析 | 第62-64页 |
·TBM穿过断层破碎带的模拟 | 第64-70页 |
·数值模型的建立 | 第65-66页 |
·模拟结果分析 | 第66-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
第七章 结论和建议 | 第71-73页 |
·结论 | 第71-72页 |
·建议 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第81页 |