冻结法在极软岩水工隧洞中解困TBM的应用研究
摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-15页 |
1.1 研究背景和意义 | 第7-9页 |
1.2 国内外应用及研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 国外现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国内现状 | 第10-12页 |
1.3 TBM被困原因及解困方法简介 | 第12-13页 |
1.4 研究内容、方法及技术路线 | 第13-15页 |
1.4.1 研究内容 | 第13-14页 |
1.4.2 技术路线 | 第14-15页 |
第二章 冻结壁的发展规律和数值模拟 | 第15-27页 |
2.1 冻土概述 | 第15-19页 |
2.1.1 冻土成分 | 第15页 |
2.1.2 冻土物理力学特性 | 第15-19页 |
2.2 冻土形成过程 | 第19-21页 |
2.3 冻结壁温度场的影响因素 | 第21-22页 |
2.3.1 土体冻结温度 | 第21页 |
2.3.2 未冻水含量 | 第21-22页 |
2.4 冻结温度场的数学模型 | 第22-23页 |
2.5 冻结壁内平均温度 | 第23-24页 |
2.6 温度场与应变场的耦合 | 第24-26页 |
2.7 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 引洮工程7~ | 第27-38页 |
3.1 引洮供水一期工程概况 | 第27-28页 |
3.2 引洮供水一期工程特点 | 第28-29页 |
3.3 引洮7~ | 第29-34页 |
3.3.1 工程位置 | 第29-30页 |
3.3.2 地形地貌 | 第30页 |
3.3.3 水文地质 | 第30-31页 |
3.3.4 隧洞工程地质 | 第31-34页 |
3.4 引洮7~ | 第34-37页 |
3.4.1 工程概况 | 第34页 |
3.4.2 施工要求 | 第34-35页 |
3.4.3 水文气象和工程地质 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 TBM解困段人工冻结施工模拟及分析 | 第38-48页 |
4.1 有限元分析软件ANSYS14.0简介 | 第38页 |
4.2 计算模型建立 | 第38-41页 |
4.3 温度场参数选取 | 第41-42页 |
4.4 温度场模拟结果及分析 | 第42-47页 |
4.4.1 温度场形成过程 | 第42-45页 |
4.4.2 温度场分析 | 第45-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 TBM解困作业热固耦合及方案分析 | 第48-58页 |
5.1 TBM解困作业 | 第48-50页 |
5.1.1 解困作业应具备的基本条件 | 第48-49页 |
5.1.2 冻土开挖 | 第49-50页 |
5.2 ANSYS14.0热固耦合分析方法 | 第50页 |
5.3 热固耦合模型建立及参数选取 | 第50页 |
5.4 计算结果分析 | 第50-57页 |
5.4.1 设计方案 | 第51-52页 |
5.4.2 比较方案 | 第52-57页 |
5.5 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 结论与展望 | 第58-61页 |
6.1 结论 | 第58-59页 |
6.2 研究展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
作者简介 | 第67-68页 |
导师简介 | 第68-69页 |