致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题背景和研究意义 | 第11-14页 |
1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-20页 |
1.2.1 围岩弹性抗系数的理论计算研究 | 第14-16页 |
1.2.2 围岩弹性抗系数的现场试验研究 | 第16-18页 |
1.2.3 节理性岩体弹性抗系数各向异性的国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.3 论文研究内容和研究目标 | 第20-21页 |
1.3.1 论文研究内容 | 第20页 |
1.3.2 论文研究目标 | 第20-21页 |
2 UDEC求解节理岩体弹性抗力系数试验方案设计 | 第21-31页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 UDEC 4.0求解问题基本步骤 | 第22-27页 |
2.2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2.2 建立初始节理模型 | 第23-27页 |
2.3 UDEC4.0节理岩体弹性抗力系数试验方案设计 | 第27-30页 |
2.3.1 UDEC中施加径向压力 | 第27页 |
2.3.2 隧道周边位移监测 | 第27-29页 |
2.3.3 弹性抗力系数的计算 | 第29页 |
2.3.4 试验方案的改进 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
3 节理间距对围岩弹性抗力系数的影响分析 | 第31-67页 |
3.1 计算参数选取 | 第31-32页 |
3.2 节理间距为0.4m时围岩弹性抗力系数计算 | 第32-40页 |
3.2.1 建立模型 | 第32页 |
3.2.2 各级径向压力下的位移计算 | 第32-38页 |
3.2.3 弹性抗力系数计算 | 第38-40页 |
3.3 节理间距为0.6m时的围岩弹性抗力系数计算 | 第40-47页 |
3.3.1 建立模型 | 第40页 |
3.3.2 各级径向压力下的位移计算 | 第40-45页 |
3.3.3 弹性抗力系数计算 | 第45-47页 |
3.4 节理间距为0.8m时的围岩弹性抗力系数计算 | 第47-55页 |
3.4.1 建立模型 | 第47-48页 |
3.4.2 各级径向压力下的位移计算 | 第48-53页 |
3.4.3 弹性抗力系数计算 | 第53-55页 |
3.5 节理间距为1.0m时的围岩弹性抗力系数计算 | 第55-62页 |
3.5.1 建立模型 | 第55页 |
3.5.2 各级径向压力下的位移计算 | 第55-60页 |
3.5.3 弹性抗力系数计算 | 第60-62页 |
3.6 结果分析 | 第62-65页 |
3.6.1 节理间距对弹性抗力系数的影响分析 | 第62-63页 |
3.6.2 弹性抗力系数k的各向异性分析 | 第63-65页 |
3.7 本章小结 | 第65-67页 |
4 节理倾角对围岩弹性抗力系数的影响分析 | 第67-101页 |
4.1 计算参数选取 | 第67页 |
4.2 节理倾角为30°时围岩弹性抗力系数计算 | 第67-74页 |
4.2.1 建立模型 | 第67页 |
4.2.2 各级径向压力下的位移计算 | 第67-72页 |
4.2.3 弹性抗力系数计算 | 第72-74页 |
4.3 节理倾角为75°时围岩弹性抗力系数计算 | 第74-81页 |
4.3.1 建立模型 | 第74-75页 |
4.3.2 各级径向压力下的位移计算 | 第75-80页 |
4.3.3 弹性抗力系数计算 | 第80-81页 |
4.4 节理倾角为90°时的围岩弹性抗力系数计算 | 第81-89页 |
4.4.1 建立模型 | 第81-82页 |
4.4.2 各级径向压力下的位移计算 | 第82-87页 |
4.4.3 弹性抗力系数计算 | 第87-89页 |
4.5 节理倾角为125°时的围岩弹性抗力系数计算 | 第89-96页 |
4.5.1 建立模型 | 第89页 |
4.5.2 各级径向压力下的位移计算 | 第89-94页 |
4.5.3 弹性抗力系数计算 | 第94-96页 |
4.6 结果分析 | 第96-98页 |
4.6.1 节理倾角对弹性抗力系数k的影响分析 | 第96-97页 |
4.6.2 弹性抗力系数k的各向异性分析 | 第97-98页 |
4.7 本章小结 | 第98-101页 |
5 结论与展望 | 第101-103页 |
5.1 结论 | 第101-102页 |
5.2 展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-107页 |
作者简历 | 第107-111页 |
学位论文数据集 | 第111页 |