摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 交叉隧道施工力学及围岩变形特征研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 纤维混凝土在隧道中应用研究现状 | 第14-15页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第15-18页 |
1.3.1 研究内容 | 第15-17页 |
1.3.2 研究技术路线 | 第17-18页 |
第2章 风机房交叉分类及基本理论 | 第18-27页 |
2.1 问题的提出 | 第18-20页 |
2.1.1 地下风机房洞群交叉结构分类 | 第18-20页 |
2.2 纤维混凝土增强机理 | 第20-21页 |
2.2.1 复合材料混合定律 | 第20-21页 |
2.2.2 纤维间距理论 | 第21页 |
2.3 接触相关理论 | 第21-26页 |
2.3.1 接触组、接触对及接触面 | 第21-24页 |
2.3.2 接触算法 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 喷射纤维混凝土基本力学性能研究 | 第27-34页 |
3.1 问题的提出 | 第27页 |
3.2 试验方案设计 | 第27页 |
3.3 配合比设计 | 第27页 |
3.4 抗压强度试验 | 第27-29页 |
3.5 劈裂抗拉试验 | 第29-30页 |
3.6 抗折试验 | 第30-32页 |
3.7 本章小结 | 第32-34页 |
第4章 宝塔山隧道风机房结构稳定性分析 | 第34-53页 |
4.1 问题的提出 | 第34页 |
4.2 工程概况 | 第34-36页 |
4.3 三维数值计算模型 | 第36-38页 |
4.3.1 三维数值计算模型的建立 | 第36-38页 |
4.3.2 计算工况设置 | 第38页 |
4.3.3 数值计算参数的选取 | 第38页 |
4.4 计算结果分析 | 第38-47页 |
4.4.1 位移变形对比分析 | 第38-40页 |
4.4.2 裂缝及应力矢量图对比分析 | 第40-42页 |
4.4.3 支护结构与围岩之间的接触应力分析 | 第42-45页 |
4.4.4 结构内力对比分析 | 第45-47页 |
4.5 目标面随开挖过程的动态响应分析 | 第47-50页 |
4.5.1 洞周位移随开挖过程的变化情况 | 第48-49页 |
4.5.2 接触应力随开挖过程的变化情况 | 第49-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-53页 |
第5章 辅助通道十字交叉支护结构稳定性分析 | 第53-71页 |
5.1 问题提出 | 第53页 |
5.2 工程概况 | 第53-54页 |
5.3 三维数值计算模型 | 第54-57页 |
5.3.1 三维数值计算模型的建立 | 第54-56页 |
5.3.2 计算工况设置 | 第56页 |
5.3.3 数值计算参数的选取 | 第56-57页 |
5.4 计算结果分析 | 第57-66页 |
5.4.1 位移变形对比分析 | 第57-59页 |
5.4.2 裂缝及应力矢量图对比分析 | 第59-61页 |
5.4.3 围岩与支护结构的接触应力对比分析 | 第61-63页 |
5.4.4 结构内力对比分析 | 第63-66页 |
5.5 隧道开挖对目标面影响分析 | 第66-68页 |
5.5.1 洞周位移随开挖过程的变化情况 | 第66-67页 |
5.5.2 洞周接触应力随开挖过程的变化情况 | 第67-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-71页 |
第6章 主洞与配电室T型交叉结构稳定性分析 | 第71-86页 |
6.1 问题的提出 | 第71页 |
6.2 工程概况 | 第71-72页 |
6.3 三维数值计算模型 | 第72-75页 |
6.3.1 三维数值计算模型的建立 | 第72-74页 |
6.3.2 工况设置及数值计算参数 | 第74-75页 |
6.4 计算结果分析 | 第75-83页 |
6.4.1 位移变形对比分析 | 第75-77页 |
6.4.2. 裂缝及应力矢量图对比分析 | 第77-79页 |
6.4.3 围岩与支护结构的接触应力对比分析 | 第79-81页 |
6.4.4 支护结构内力对比分析 | 第81-83页 |
6.5 本章小结 | 第83-86页 |
结论与展望 | 第86-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-95页 |