摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 基础加固的研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 强夯法 | 第12-13页 |
1.2.2 注浆法 | 第13-16页 |
1.2.3 振动密实法 | 第16页 |
1.2.4 换土法 | 第16-17页 |
1.2.5 基础沉降计算方法 | 第17页 |
1.3 基础加固所存在的问题 | 第17-18页 |
1.4 研究方法与内容 | 第18-21页 |
1.4.1 论文研究内容 | 第18-19页 |
1.4.2 论文研究方法及技术路线 | 第19-21页 |
第二章 工程概况 | 第21-31页 |
2.1 工程背景 | 第21页 |
2.2 工程地质、水文 | 第21-22页 |
2.2.1 工程围岩分类 | 第21页 |
2.2.2 工程水文地质 | 第21-22页 |
2.3 佛岭隧道1 | 第22-23页 |
2.4 工程特点 | 第23-29页 |
2.4.1 凿井井架参数 | 第24-25页 |
2.4.2 井架底座 | 第25-26页 |
2.4.3 提升系统 | 第26-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 井架基础稳定性分析 | 第31-39页 |
3.1 工程方案 | 第31-32页 |
3.2 数值模拟方法概述 | 第32-33页 |
3.2.1 FLAC~(3D)数值模拟计算原理 | 第32-33页 |
3.2.2 FLAC~(3D)数值模拟软件适用范围 | 第33页 |
3.3 模型建立 | 第33-34页 |
3.4 模拟结果分析 | 第34-38页 |
3.4.1 原始地质条件下井架底座的沉降量 | 第34-35页 |
3.4.2 注浆加固后井架底座的沉降量 | 第35-36页 |
3.4.3 联合加固下的井架底座沉降量 | 第36-37页 |
3.4.4 模拟结果的对比分析 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 井架基础注浆加固研究 | 第39-61页 |
4.1 注浆加固机理与特点 | 第39-45页 |
4.1.1 注浆加固机理 | 第39-40页 |
4.1.2 浆液扩散理论 | 第40-44页 |
4.1.3 注浆加固特点 | 第44-45页 |
4.2 注浆材料 | 第45-58页 |
4.2.1 常用注浆材料 | 第45-47页 |
4.2.2 注浆材料的稳定性试验 | 第47-51页 |
4.2.3 水泥—水玻璃浆液凝胶时间测定 | 第51-55页 |
4.2.4 固结体抗压强度性能测试 | 第55-58页 |
4.3 注浆参数 | 第58-59页 |
4.3.1 注浆压力 | 第58-59页 |
4.3.2 浆液配比 | 第59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 结构承载能力分析 | 第61-73页 |
5.1 受弯构件的破坏形态 | 第61-63页 |
5.2 承载能力验算的基本假定 | 第63-65页 |
5.3 受弯构件的承载能力计算方法 | 第65-69页 |
5.3.1 适用条件 | 第65页 |
5.3.2 受压区压应力的合力计算及作用点的确定 | 第65-66页 |
5.3.3 等效矩形应力图 | 第66-67页 |
5.3.4 单筋梁受弯时的承载能力计算公式 | 第67-68页 |
5.3.5 双筋梁受弯时的承载能力计算公式 | 第68-69页 |
5.4 计算简图 | 第69页 |
5.5 计算公式 | 第69-70页 |
5.6 挠度值和弯矩值验算 | 第70-72页 |
5.6.1 挠度验算 | 第70-71页 |
5.6.2 承载能力验算 | 第71-72页 |
5.7 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 工程应用与监测 | 第73-79页 |
6.1 注浆方案设计 | 第73-76页 |
6.1.1 地质调查 | 第73-74页 |
6.1.2 施工方案确定 | 第74页 |
6.1.3 注浆范围确定 | 第74-75页 |
6.1.4 钻孔布置 | 第75页 |
6.1.5 施工工艺 | 第75-76页 |
6.2 工程监测 | 第76-77页 |
6.2.1 监测方案及测点布置 | 第76-77页 |
6.2.2 基础沉降监测结果分析 | 第77页 |
6.3 本章小结 | 第77-79页 |
第七章 结论与展望 | 第79-81页 |
7.1 结论 | 第79-80页 |
7.2 不足与展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第89页 |