高水压盾构衬砌管片和密封垫力学特性研究
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-16页 |
1.2.1 盾构隧道管片设计 | 第9-13页 |
1.2.2 密封垫研究方法 | 第13-16页 |
1.3 工程背景 | 第16-17页 |
1.4 研究内容 | 第17-19页 |
第二章 高水压盾构管片受力特征分析 | 第19-40页 |
2.1 三维壳-弹簧数值模型 | 第19-27页 |
2.1.1 壳单元 | 第19-21页 |
2.1.2 弹簧单元 | 第21-25页 |
2.1.3 数值模型的建立 | 第25-27页 |
2.2 隧道荷载与工况选择 | 第27-31页 |
2.2.1 土压力 | 第28-29页 |
2.2.2 水压力 | 第29-30页 |
2.2.3 管片自重 | 第30页 |
2.2.4 地层抗力 | 第30页 |
2.2.5 垂直荷载反力 | 第30-31页 |
2.2.6 工况选择 | 第31页 |
2.3 计算结果 | 第31-39页 |
2.3.1 横向内力分析 | 第31-35页 |
2.3.2 纵向内力分析 | 第35-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 盾构隧道接缝防水形式研究 | 第40-50页 |
3.1 防水密封垫类型 | 第40-41页 |
3.2 管片接缝防水形式 | 第41-43页 |
3.3 密封垫常用截面形式 | 第43-44页 |
3.4 密封垫设计内容 | 第44-48页 |
3.4.1 弹性密封垫防水机理 | 第44-45页 |
3.4.2 密封垫防水能力 | 第45页 |
3.4.3 密封垫闭合压力 | 第45页 |
3.4.4 密封垫厚度 | 第45-46页 |
3.4.5 密封垫截面面积 | 第46-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 密封垫防水性能研究 | 第50-69页 |
4.1 密封垫数值模拟模型的建立 | 第50-52页 |
4.1.1 橡胶的本构模型 | 第50-51页 |
4.1.2 数值模型的建立 | 第51-52页 |
4.2 材料硬度对密封垫防水性能的影响 | 第52-59页 |
4.2.1 模型参数 | 第52-53页 |
4.2.2 密封垫变形 | 第53-54页 |
4.2.3 材料硬度对闭合压力的影响 | 第54-56页 |
4.2.4 材料硬度对接触应力的影响 | 第56-59页 |
4.3 不同截面形式对密封垫防水能力的影响 | 第59-67页 |
4.3.1 模型参数 | 第59页 |
4.3.2 密封垫变形和应力 | 第59-62页 |
4.3.3 截面形式对闭合压力的影响 | 第62-63页 |
4.3.4 截面形式对接触应力的影响 | 第63-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 结论与展望 | 第69-71页 |
5.1 结论 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第76页 |