超大断面浅埋岩层隧道施工方案优化及稳定性评价研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 引言 | 第8-17页 |
·研究背景及意义 | 第8-9页 |
·浅埋大断面隧道建设现状 | 第9-11页 |
·大断面隧道施工方法及优化现状 | 第11-12页 |
·隧道稳定性评价研究现状 | 第12-14页 |
·本文采取的研究内容、研究方案及技术路线 | 第14-17页 |
·本文采取的研究内容 | 第14-15页 |
·本文采取的研究方案 | 第15-16页 |
·本文采取的技术路线 | 第16-17页 |
2 超大断面隧道施工方法 | 第17-23页 |
·新奥法简介 | 第17-19页 |
·适用于大断面隧道开挖的新奥法 | 第19-22页 |
·环形开挖留核心土法 | 第20页 |
·双侧壁导坑法 | 第20页 |
·中洞法 | 第20-21页 |
·中隔壁法(CD) | 第21页 |
·交叉中隔壁法(CRD) | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
3 基于数值模拟的施工方案优化 | 第23-72页 |
·工程背景 | 第23-24页 |
·工程地质概况 | 第24页 |
·初选施工方案及数值模型的建立 | 第24-28页 |
·双侧壁导坑法施工 | 第25-26页 |
·三台阶七步开挖法施工 | 第26-27页 |
·数值模型的建立 | 第27-28页 |
·二维数值计算结果分析 | 第28-34页 |
·位移分析 | 第28-30页 |
·等效应力分析 | 第30-32页 |
·支护结构轴力分析 | 第32-33页 |
·锚杆轴力分析 | 第33页 |
·二维数值模拟结果比较分析 | 第33-34页 |
·不同工况下三维数值模型的建立 | 第34-44页 |
·不同施工方案下各工况详述 | 第35-37页 |
·三维有限元模型材料的选取 | 第37-38页 |
·三维有限元模型的建立 | 第38-44页 |
·三维数值计算结果分析 | 第44-69页 |
·自重应力场下的应力与变形分析 | 第44-45页 |
·各工况下位移计算结果分析 | 第45-56页 |
·围岩应力变化分析 | 第56-69页 |
·现场施工方法简述 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
4 隧道围岩信息化监测 | 第72-98页 |
·本文的监测目的、内容、方法、频率及仪器设备 | 第72-73页 |
·隧道施工监测目的 | 第72-73页 |
·监测内容 | 第73页 |
·监测方法与测试频率 | 第73页 |
·监测仪器设备 | 第73页 |
·测试断面布置方案 | 第73-80页 |
·锚杆轴力监测 | 第74-75页 |
·初支围岩压力监测 | 第75-76页 |
·钢架应力应变监测 | 第76-78页 |
·围岩深部位移监测 | 第78-79页 |
·初支与二衬间压力监测 | 第79-80页 |
·监测结果分析 | 第80-96页 |
·锚杆轴力监测数据分析 | 第80-84页 |
·初支围岩压力监测数据分析 | 第84-88页 |
·钢架应力应变监测数据分析 | 第88-92页 |
·围岩深部位移监测数据分析 | 第92-94页 |
·衬砌间接触压力监测数据分析 | 第94-95页 |
·沉降监测数据分析 | 第95-96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
5 得利隧道稳定性综合评价 | 第98-106页 |
·基于围岩因素稳定性评价 | 第98-100页 |
·围岩稳定性分级 | 第98-99页 |
·围岩变形的稳定性判别 | 第99-100页 |
·得利隧道稳定性评价 | 第100-105页 |
·基于隧道施工方法的隧道稳定性判断 | 第100-101页 |
·基于初期衬砌的隧道稳定性判断 | 第101-103页 |
·基于监测数据的围岩稳定性判别 | 第103-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
6 结论及展望 | 第106-108页 |
·结论 | 第106-107页 |
·展望 | 第107-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-111页 |
硕士期间发表的学术论文及成果 | 第111页 |