百靖高速公路岩溶化围岩对连拱隧道中隔墙变形影响研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 岩溶特性 | 第13页 |
1.2.2 岩溶对隧道的危害 | 第13-15页 |
1.2.3 岩溶隧道研究现状 | 第15-17页 |
1.2.4 连拱隧道研究现状 | 第17-18页 |
1.2.5 围岩稳定性判据 | 第18-19页 |
1.3 问题的提出 | 第19页 |
1.4 主要研究内容和方法 | 第19-20页 |
2 考虑岩溶发育条件的连拱隧道数值分析模型的建立 | 第20-30页 |
2.1 MIDAS/GTS程序简介 | 第20-21页 |
2.2 工程概况 | 第21-25页 |
2.2.1 工程区气候特征 | 第22-23页 |
2.2.2 工程地质条件 | 第23-25页 |
2.3 数值模型的建立 | 第25-30页 |
2.3.1 基本假定 | 第25页 |
2.3.2 模拟初始地应力 | 第25页 |
2.3.3 模型及边界条件 | 第25-26页 |
2.3.4 参数选取 | 第26-28页 |
2.3.5 隧道开挖与支护过程模拟 | 第28-30页 |
3 岩溶发育特征对连拱隧道中隔墙变形影响分析 | 第30-58页 |
3.1 溶洞位置对连拱隧道中隔墙的影响结果分析 | 第30-37页 |
3.1.1 溶洞位置对中隔墙水平位移的影响 | 第31-34页 |
3.1.2 溶洞位置对中隔墙竖向位移的影响 | 第34-37页 |
3.1.3 本节小结 | 第37页 |
3.2 溶洞规模对连拱隧道中隔墙的影响结果分析 | 第37-43页 |
3.2.1 溶洞规模对中隔墙水平位移的影响 | 第38-41页 |
3.2.2 溶洞规模对中隔墙竖向位移的影响 | 第41-43页 |
3.2.3 本节小结 | 第43页 |
3.3 溶洞方向对连拱隧道中隔墙的影响结果分析 | 第43-57页 |
3.3.1 基本假定 | 第43-44页 |
3.3.2 模型及边界条件 | 第44页 |
3.3.3 隧道开挖与支护过程模拟 | 第44-45页 |
3.3.4 溶洞方向对中隔墙最大主应力值的影响 | 第45-49页 |
3.3.5 溶洞方向对中隔墙最小主应力值的影响 | 第49-52页 |
3.3.6 溶洞方向对中隔墙水平位移的影响 | 第52-54页 |
3.3.7 溶洞方向对中隔墙竖向位移的影响 | 第54-57页 |
3.3.8 本节小结 | 第57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
4 大型溶洞存在时中隔墙适宜长度计算分析 | 第58-74页 |
4.1 模型及边界条件 | 第58-59页 |
4.2 对中隔墙应力的影响 | 第59-63页 |
4.2.1 对中隔墙最大主应力的影响 | 第59-61页 |
4.2.2 对中隔墙最小主应力的影响 | 第61-63页 |
4.3 对围岩应力的影响 | 第63-66页 |
4.3.1 对围岩最大主应力的影响 | 第63-64页 |
4.3.2 对围岩最小主应力的影响 | 第64-66页 |
4.4 对围岩位移的影响 | 第66-70页 |
4.4.1 对围岩水平位移的影响 | 第66-68页 |
4.4.2 对围岩竖向位移的影响 | 第68-70页 |
4.5 中隔墙适宜长度确定 | 第70-72页 |
4.6 本章小结 | 第72-74页 |
5 岩溶发育极强烈围岩中的中隔墙适宜长度计算分析 | 第74-86页 |
5.1 对中隔墙应力的影响 | 第74-77页 |
5.1.1 对中隔墙最大主应力的影响 | 第74-76页 |
5.1.2 对中隔墙最小主应力的影响 | 第76-77页 |
5.2 对围岩应力的影响 | 第77-80页 |
5.2.1 对围岩最大主应力的影响 | 第77-78页 |
5.2.2 对围岩最小主应力的影响 | 第78-80页 |
5.3 对围岩位移的影响 | 第80-83页 |
5.3.1 对围岩水平位移的影响 | 第80-81页 |
5.3.2 对围岩竖向位移的影响 | 第81-83页 |
5.4 中隔墙适宜长度确定 | 第83-84页 |
5.5 本章小结 | 第84-86页 |
6 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 结论 | 第86-87页 |
6.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第92-96页 |
学位论文数据集 | 第96页 |