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黄土隧道切槽预支护技术研究

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

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