摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 本课题的提出 | 第12-13页 |
1.2 选题目的及意义 | 第13-14页 |
1.3 本课题国内外的研究现状 | 第14-20页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第14-17页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
1.3.3 研究现状评价 | 第18-20页 |
1.4 本课题的主要研究内容及方法 | 第20-21页 |
1.5 论文的结构 | 第21-22页 |
第二章 小转弯隧道盾构法施工变形有限元模型 | 第22-28页 |
2.1 概述 | 第22页 |
2.2 有限元法的基本原理 | 第22-24页 |
2.3 MIDAS 软件的介绍和理论基础 | 第24-25页 |
2.3.1 MIDAS 软件介绍 | 第24页 |
2.3.2 土的弹塑性模型 | 第24-25页 |
2.4 模型在 MIDAS\GTS 中的实现 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 直线段盾构隧道施工变形有限元分析 | 第28-40页 |
3.1 直线段盾构隧道施工变形有限元计算网格模型 | 第28-29页 |
3.1.1 有限元模型 | 第28页 |
3.1.2 材料本构模型 | 第28-29页 |
3.1.3 物理力学参数 | 第29页 |
3.2 直线段盾构隧道施工变形计算结果 | 第29-34页 |
3.2.1 直线段第一组工况模型的施工变形计算结果 | 第29-31页 |
3.2.2 直线段第二组工况模型的施工变形计算结果 | 第31-34页 |
3.3 直线段盾构隧道施工变形计算结果分析 | 第34-39页 |
3.3.1 直线段第一组模型施工变形计算结果分析 | 第34-36页 |
3.3.2 直线段第二组模型施工变形计算结果分析 | 第36-38页 |
3.3.3 直线段第一、二两组模型施工变形计算结果对比分析 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 曲线段盾构隧道施工变形有限元数值分析 | 第40-68页 |
4.1 曲线段盾构隧道施工变形计算有限元网格模型 | 第40-41页 |
4.1.1 有限元模型 | 第40页 |
4.1.2 材料本构模型 | 第40-41页 |
4.1.3 物理力学参数 | 第41页 |
4.2 转弯半径对曲线盾构隧道施工变形影响的计算分析 | 第41-52页 |
4.2.1 施工变形计算结果 | 第41-48页 |
4.2.2 施工变形计算结果分析 | 第48-52页 |
4.3 地层性质对曲线盾构隧道施工变形影响的计算分析 | 第52-63页 |
4.3.1 施工变形计算结果 | 第52-59页 |
4.3.2 施工变形计算结果分析 | 第59-63页 |
4.4 工程实例分析 | 第63-67页 |
4.4.1 工程概况 | 第63-65页 |
4.4.2 有限元模型的建立 | 第65页 |
4.4.3 有限元计算结果 | 第65-66页 |
4.4.4 有限元计算结果与工程实测结果对比 | 第66-67页 |
4.4.5 有限元计算结果与工程实测结果对比分析 | 第67页 |
4.4.6 工程实例总结 | 第67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 小转弯半径隧道盾构法施工变形控制措施 | 第68-77页 |
5.1 概述 | 第68-71页 |
5.2 小曲率半径施工和背后注浆 | 第71-72页 |
5.2.1 小曲率半径施工 | 第71-72页 |
5.2.2 小曲率半径的背后注浆 | 第72页 |
5.3 背后注入浆液固结强度的估算 | 第72-74页 |
5.3.1 小曲率半径管片背面的压力计算简图 | 第72-73页 |
5.3.2 小曲率半径管片背面的压力计算实例 | 第73-74页 |
5.4 施工中常见的问题 | 第74-75页 |
5.4.1 气温变化对背后注浆的影响 | 第74-75页 |
5.4.2 特殊地层中的变化注浆 | 第75页 |
5.5 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-82页 |
6.1 结论 | 第77-81页 |
6.1.1 本文主要的研究工作 | 第77-78页 |
6.1.2 本文的主要结论 | 第78-81页 |
6.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附件 | 第88页 |