复合衬砌盾构输水隧洞的简化计算方法及有限元分析
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景、目的和意义 | 第10页 |
1.2 复合衬砌盾构输水隧洞概述 | 第10-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 计算模型研究 | 第12页 |
1.3.2 有限元数值方法研究 | 第12-13页 |
1.3.3 模型试验研究 | 第13-14页 |
1.4 现有模型及计算方法 | 第14页 |
1.5 技术路线及主要工作 | 第14-16页 |
第二章 现有地下及隧道结构设计计算方法 | 第16-28页 |
2.1 地下结构设计方法 | 第16-17页 |
2.1.1 荷载-结构模型 | 第16-17页 |
2.1.2 地层-结构模型 | 第17页 |
2.2 盾构隧道设计计算方法 | 第17-24页 |
2.2.1 荷载 | 第17-20页 |
2.2.2 计算方法 | 第20-21页 |
2.2.3 管片衬砌环的计算模型 | 第21-24页 |
2.3 复合衬砌盾构隧洞计算模型 | 第24-26页 |
2.3.1 二次衬砌的结构型式 | 第24页 |
2.3.2 双层框架模型 | 第24-25页 |
2.3.3 弹性方程模型 | 第25页 |
2.3.4 其他模型 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 复合衬砌盾构输水隧洞的简化计算方法 | 第28-38页 |
3.1 模型假设及理论基础 | 第28-31页 |
3.1.1 荷载假设 | 第28页 |
3.1.2 联合受力及变形协调假设 | 第28页 |
3.1.3 本构模型及围岩条件 | 第28-29页 |
3.1.4 厚壁圆筒理论 | 第29-31页 |
3.2 简化计算方法的计算 | 第31-37页 |
3.2.1 内衬受内水压力的计算 | 第31-32页 |
3.2.2 管片衬砌环受内水压力的计算 | 第32-34页 |
3.2.3 围岩受内水压力的计算 | 第34-35页 |
3.2.4 内衬、盾构管片及围岩的联合受力分析 | 第35-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 简化计算方法在实际工程中的应用 | 第38-60页 |
4.1 已建成输水隧洞案例分析 | 第38-44页 |
4.1.1 上海青草沙水源地原水工程 | 第38-40页 |
4.1.2 南水北调穿黄隧道 | 第40-42页 |
4.1.3 青松电站引水隧洞 | 第42-44页 |
4.2 珠三角水资源配置工程 | 第44-59页 |
4.2.1 工程概况 | 第44-46页 |
4.2.2 不同围岩条件下的联合受力分析 | 第46-53页 |
4.2.3 不同内衬型式下各构件分担比的计算 | 第53-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 基于珠三角水资源配置工程的有限元分析 | 第60-89页 |
5.1 简化计算方法的有限元验证 | 第60-63页 |
5.1.1 建模条件 | 第60-61页 |
5.1.2 有限元模型的计算 | 第61-63页 |
5.1.3 初步结论 | 第63页 |
5.2 隧洞埋岩深度的影响分析 | 第63-66页 |
5.2.1 建模条件 | 第63页 |
5.2.2 改变埋岩深度的计算 | 第63-66页 |
5.2.3 初步结论 | 第66页 |
5.3 双线隧洞不同间距的影响分析 | 第66-69页 |
5.3.1 建模条件 | 第66-67页 |
5.3.2 改变隧洞间距的计算 | 第67-69页 |
5.3.3 初步结论 | 第69页 |
5.4 围岩破坏情况的弹塑性分析 | 第69-77页 |
5.4.1 强度理论 | 第69-70页 |
5.4.2 弹性分析 | 第70-71页 |
5.4.3 弹塑性分析 | 第71-76页 |
5.4.4 初步结论 | 第76-77页 |
5.5 自密实混凝土及壁后注浆层的影响分析 | 第77-85页 |
5.5.1 自密实混凝土及注浆层的作用 | 第77页 |
5.5.2 厚度及模量影响分析 | 第77-84页 |
5.5.3 初步结论 | 第84-85页 |
5.6 内外衬砌接触界面影响分析 | 第85-88页 |
5.6.1 建模条件 | 第85页 |
5.6.2 不同内外衬砌接触界面处理的计算 | 第85-87页 |
5.6.3 初步结论 | 第87-88页 |
5.7 本章小结 | 第88-89页 |
结论与展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-93页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
附件 | 第95页 |