摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 地表沉降预测研究现状 | 第11-24页 |
1.2.1 经验公式法 | 第12-18页 |
1.2.2 数值模拟法 | 第18-19页 |
1.2.3 模型实验法 | 第19-21页 |
1.2.4 现场实测 | 第21-24页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第24-27页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第24页 |
1.3.2 技术路线 | 第24-27页 |
第二章 数值模拟方法的选择 | 第27-61页 |
2.1 有限元法数值模拟 | 第28-37页 |
2.1.1 有限元法基本原理 | 第28-30页 |
2.1.2 屈服准则 | 第30-33页 |
2.1.3 有限元的分析过程 | 第33-37页 |
2.2 颗粒离散元法数值模拟 | 第37-51页 |
2.2.1 颗粒离散元法基本原理 | 第37-42页 |
2.2.2 本构关系 | 第42-48页 |
2.2.3 离散元分析过程 | 第48-51页 |
2.3 依托工程介绍 | 第51-57页 |
2.3.1 隧道设置情况 | 第51-52页 |
2.3.2 隧道建设条件 | 第52-57页 |
2.4 数值模拟方法的选择 | 第57-59页 |
2.5 本章小节 | 第59-61页 |
第三章 卵石地层隧道开挖引起的地表沉降预测 | 第61-83页 |
3.1 地表沉降分阶段特征 | 第61-62页 |
3.2 Peck法在娘盖村隧道地表沉降预测中的适用性分析 | 第62-65页 |
3.2.1 参数反分析 | 第62-64页 |
3.2.2 Peck公式拟合计算 | 第64-65页 |
3.3 基于随机介质理论的地表沉降预测 | 第65-80页 |
3.3.1 多心圆隧道开挖引起的地表沉降预测 | 第65-71页 |
3.3.2 计算参数的确定 | 第71-73页 |
3.3.3 计算程序的实现 | 第73-75页 |
3.3.4 计算实例 | 第75-80页 |
3.4 本章小节 | 第80-83页 |
第四章 卵石地层隧道工法及预支护措施研究 | 第83-105页 |
4.1 施工工法及参数 | 第83-87页 |
4.1.1 问题提出 | 第83页 |
4.1.2 CD法及其施工参数 | 第83-85页 |
4.1.3 环形开挖留核心土法及其施工参数 | 第85-87页 |
4.2 施工工法数值模拟 | 第87-92页 |
4.2.1 三维模型及计算参数 | 第87-88页 |
4.2.2 计算结果分析 | 第88-92页 |
4.3 现场监测数据分析 | 第92-95页 |
4.3.1 地表沉降监测数据分析 | 第92-93页 |
4.3.2 拱顶沉降监测数据分析 | 第93-94页 |
4.3.3 周边收敛监测数据分析 | 第94页 |
4.3.4 监测结论 | 第94-95页 |
4.4 预支护措施及其参数优化 | 第95-102页 |
4.4.1 预支护措施调研 | 第95-96页 |
4.4.2 设计支护参数 | 第96-99页 |
4.4.3 预支护参数优化 | 第99-102页 |
4.5 本章小节 | 第102-105页 |
第五章 隧道监控量测及预警 | 第105-127页 |
5.1 概述 | 第105-106页 |
5.2 监控量测项目 | 第106-115页 |
5.2.1 超前地质预报 | 第107-110页 |
5.2.2 地质及支护状态观察 | 第110页 |
5.2.3 地表沉降观测 | 第110-111页 |
5.2.4 初期支护变形 | 第111-114页 |
5.2.5 初期支护结构内力量测 | 第114-115页 |
5.3 预警标准 | 第115-121页 |
5.3.1 地表沉降预警标准 | 第115-116页 |
5.3.2 围岩稳定性判别标准 | 第116-121页 |
5.4 预警实例 | 第121-126页 |
5.5 本章小节 | 第126-127页 |
第六章 结论与展望 | 第127-129页 |
6.1 结论 | 第127-128页 |
6.2 展望 | 第128-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
参考文献 | 第131-135页 |
攻读研究生期间发表的论著及取得的科研成果 | 第135页 |