1 绪论 | 第1-13页 |
·高速公路隧道工程建设概述 | 第10页 |
·穿越煤地层及采空区的公路隧道的主要问题与研究现状 | 第10-11页 |
·数值分析方法的发展 | 第11-12页 |
·本文的主要研究意义 | 第12-13页 |
2 常家山隧道工程地质环境 | 第13-18页 |
·工程地理位置 | 第13页 |
·地形、地貌、气象条件 | 第13-14页 |
·工程地质特征 | 第14-17页 |
·地层岩性 | 第14-16页 |
·地质构造 | 第16-17页 |
·水文地质条件 | 第17页 |
·隧道围岩特征及其分布范围 | 第17-18页 |
3 隧道区煤矿采空区基本特征 | 第18-29页 |
·煤层开采方式 | 第18-19页 |
·壁式采煤法 | 第18-19页 |
·房柱式采煤法 | 第19页 |
·煤矿开采特征 | 第19-20页 |
·煤矿开采一般特征 | 第19-20页 |
·煤矿采空区特征 | 第20页 |
·覆岩移动和破坏的一般特征 | 第20-21页 |
·常家山隧道路段采空区冒落带剖面特征 | 第21-22页 |
·常家山隧道路段采空区岩体基本特征 | 第22-24页 |
·采空区岩体结构中的结构面 | 第22-23页 |
·采空区岩体结构中的结构体 | 第23-24页 |
·常家山隧道采空区路段工程地质特征 | 第24-26页 |
·常家山隧道路段采空区围岩变形破坏特点 | 第26-27页 |
·煤矿采空区对隧道工程的危害及其治理方案 | 第27-29页 |
4 地下应力场及常家山隧道支护结构 | 第29-36页 |
·初始应力场 | 第29-30页 |
·围岩的弹性应力场 | 第30-31页 |
·围岩的弹塑性应力场 | 第31-32页 |
·隧道支护设计思想与方法 | 第32-34页 |
·常家山隧道支护结构设计与计算方法 | 第34-36页 |
·NCAP-2D 有限元分析软件简介 | 第34-35页 |
·运用工程类比法选定支护参数 | 第35-36页 |
5 常家山隧道施工过程模拟 | 第36-80页 |
·数值模型及分析模拟方法 | 第36-39页 |
·数值模拟的力学模型 | 第36-37页 |
·材料参数的选取及计算模型 | 第37-39页 |
·Ⅰ类围岩隧道开挖支护模拟分析 | 第39-46页 |
·计算步骤 | 第39-40页 |
·应力随分步施工的变化 | 第40-44页 |
·位移随分步施工的变化 | 第44-46页 |
·小结 | 第46页 |
·Ⅱ类围岩隧道开挖支护分析 | 第46-52页 |
·计算步骤 | 第46页 |
·应力随分步施工的变化 | 第46-51页 |
·位移随分步施工的变化 | 第51-52页 |
·小结 | 第52页 |
·Ⅲ类围岩隧道开挖支护分析 | 第52-58页 |
·计算步骤 | 第52-53页 |
·应力随分步施工的变化 | 第53-56页 |
·位移随分步施工的变化 | 第56-58页 |
·小结 | 第58页 |
·Ⅳ类围岩隧道开挖支护分析 | 第58-62页 |
·计算步骤 | 第58-59页 |
·应力随分步施工的变化 | 第59-61页 |
·位移随分步施工的变化 | 第61-62页 |
·小结 | 第62页 |
·采空区路段隧道施工过程模拟分析 | 第62-80页 |
·数值模型及其假定 | 第62-63页 |
·采空区位于隧道上方地段的模拟分析 | 第63-72页 |
·采空区位于隧道下方地段的模拟分析 | 第72-79页 |
·小结 | 第79-80页 |
6 结论 | 第80-82页 |
·结论 | 第80-81页 |
·展望 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
附录 | 第87-88页 |
详细摘要 | 第88-98页 |