摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 黄土隧道开展切槽预支护技术研究的必要性 | 第11-12页 |
1.1.2 切槽预支护技术研究的意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 切槽预支护工法的发展历史 | 第13-14页 |
1.2.2 切槽预支护机发展历史 | 第14-15页 |
1.2.3 国外工程实例 | 第15-17页 |
1.3 论文研究内容 | 第17-19页 |
第二章 工程背景与切槽预支护技术方案 | 第19-24页 |
2.1 工程背景 | 第19-20页 |
2.1.1 应用工程概况 | 第19-20页 |
2.1.2 隧道切槽预支护施工试验工点的选择 | 第20页 |
2.1.3 隧道设计概况 | 第20页 |
2.2 隧道切槽预支护施工关键技术方案设计 | 第20-24页 |
2.2.1 预支护与仰拱支护参数设计 | 第20-22页 |
2.2.2 施工组织设计 | 第22-24页 |
第三章 FLAC 3D隧道切槽预支护施工过程中的模拟理论 | 第24-26页 |
3.1 计算模型的选取 | 第24页 |
3.2 边界条件和计算范围的选取 | 第24页 |
3.3 初始应力场的模拟 | 第24-25页 |
3.4 支护结构模拟 | 第25页 |
3.5 围岩本构模型的选取 | 第25页 |
3.6 开挖模型的模拟 | 第25-26页 |
第四章 切槽预支护全断面法施工隧道稳定性分析研究 | 第26-44页 |
4.1 切槽预支护全断面法施工过程 | 第26-27页 |
4.2 计算模型及材料参数 | 第27-29页 |
4.2.1 计算模型 | 第27-28页 |
4.2.2 计算参数 | 第28-29页 |
4.3 监测点布置 | 第29页 |
4.4 数值模拟结果及分析 | 第29-42页 |
4.4.1 洞周位移与开挖步关系 | 第29-35页 |
4.4.2 预支护结构应力分析 | 第35-37页 |
4.4.3 周边围岩应力分析 | 第37-40页 |
4.4.4 围岩塑性区分析 | 第40-42页 |
4.5 本章小结 | 第42-44页 |
第五章 切槽预支护台阶法施工隧道稳定性分析研究 | 第44-64页 |
5.1 切槽预支护台阶法施工过程 | 第44-45页 |
5.2 计算模型及材料参数 | 第45-47页 |
5.2.1 计算模型 | 第45-46页 |
5.2.2 计算参数 | 第46-47页 |
5.3 监测点布置 | 第47页 |
5.4 数值模拟结果及分析 | 第47-59页 |
5.4.1 洞周位移与开挖步关系 | 第47-53页 |
5.4.2 预支护结构应力分析 | 第53-55页 |
5.4.3 周边围岩应力与开挖步关系 | 第55-58页 |
5.4.4 围岩塑性区分析 | 第58-59页 |
5.5 台阶法与全断面工法的对比 | 第59-62页 |
5.5.1 周边位移对比分析 | 第59-60页 |
5.5.2 预支护结构应力对比分析 | 第60-61页 |
5.5.3 周边围岩应力对比分析 | 第61-62页 |
5.5.4 围岩塑性区分布对比分析 | 第62页 |
5.6 本章小结 | 第62-64页 |
第六章 大断面少分部黄土围岩切槽预支护施工技术参数研究 | 第64-83页 |
6.1 引言 | 第64页 |
6.2 掌子面稳定方法及超前加固参数研究 | 第64-74页 |
6.2.1 计算模型及其参数 | 第64-65页 |
6.2.2 监测点设置 | 第65页 |
6.2.3 洞周位移与开挖步关系 | 第65-70页 |
6.2.4 预支护结构应力分析 | 第70-72页 |
6.2.5 围岩塑性区分析 | 第72-73页 |
6.2.6 小结 | 第73-74页 |
6.3 合理隧道开挖进尺研究 | 第74-79页 |
6.3.1 洞周位移与开挖步关系 | 第74-77页 |
6.3.2 预支护结构应力分析 | 第77-78页 |
6.3.3 围岩塑性区分布分析 | 第78-79页 |
6.3.4 小结 | 第79页 |
6.4 仰拱封闭时间效应分析 | 第79-81页 |
6.4.1 周边位移的计算结果分析 | 第80-81页 |
6.4.2 小结 | 第81页 |
6.5 本章小结 | 第81-83页 |
第七章 大断面少分部黄土围岩切槽预支护设计技术参数优化研究 | 第83-102页 |
7.1 引言 | 第83页 |
7.2 切槽及预支护厚度优化研究 | 第83-92页 |
7.2.1 周边位移计算结果分析 | 第83-88页 |
7.2.2 预支护结构应力计算结果分析 | 第88-90页 |
7.2.3 围岩塑性区分布分析 | 第90-91页 |
7.2.4 小结 | 第91-92页 |
7.3 隧道周边切槽预支护顺序影响效应分析 | 第92-96页 |
7.3.1 周边位移的计算结果分析 | 第92-95页 |
7.3.2 预支护结构应力的计算结果分析 | 第95-96页 |
7.3.3 小结 | 第96页 |
7.4 切槽预支护分区方法影响效应分析 | 第96-101页 |
7.4.1 周边位移的计算结果分析 | 第96-99页 |
7.4.2 预支护结构应力的计算结果分析 | 第99-100页 |
7.4.3 小结 | 第100-101页 |
7.5 本章小结 | 第101-102页 |
第八章 浅埋隧道切槽预支护结构安全性研究 | 第102-118页 |
8.1 引言 | 第102页 |
8.2 不同埋深切槽预支护工法数值模拟 | 第102-112页 |
8.2.1 计算模型及其参数 | 第102-104页 |
8.2.2 周边位移与开挖步关系 | 第104-109页 |
8.2.3 预支护结构应力与开挖步关系 | 第109-110页 |
8.2.4 围岩塑性区分布 | 第110-112页 |
8.3 不同埋深条件下切槽预支护结构安全性 | 第112-116页 |
8.3.1 安全度验算方法和原则 | 第112-113页 |
8.3.2 计算模型与监测点的布置 | 第113页 |
8.3.3 开挖过程中预支护结构安全度计算结果 | 第113-115页 |
8.3.4 开挖完成后预支护结构安全度计算结果 | 第115-116页 |
8.4 本章小结 | 第116-118页 |
第九章 结论与展望 | 第118-121页 |
9.1 结论 | 第118-120页 |
9.1.1 全断面法和台阶法对比结论 | 第118-119页 |
9.1.2 不同施工参数对比结论 | 第119页 |
9.1.3 不同埋深切槽预支护安全度对比结论 | 第119-120页 |
9.2 展望 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第124页 |