灾害环境下盾构隧道局部漏水对环境影响的数值模拟研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 盾构隧道接头防水性和渗水机理研究 | 第11-14页 |
1.2.2 盾构隧道渗水模拟研究 | 第14-15页 |
1.2.3 隧道渗水对周边环境的影响研究 | 第15-18页 |
1.2.4 存在的问题 | 第18-19页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第19页 |
1.4 论文主要研究创新点 | 第19-21页 |
第2章 盾构隧道局部漏水的三维数值模拟 | 第21-37页 |
2.1 计算软件的选择与介绍 | 第21-23页 |
2.2 土体本构模型 | 第23-25页 |
2.2.1 土体本构模型的选择 | 第23-24页 |
2.2.2 摩尔-库伦模型介绍 | 第24-25页 |
2.3 计算模式的选择 | 第25-26页 |
2.4 三维数值模型的建立 | 第26-32页 |
2.4.1 模型尺寸 | 第26页 |
2.4.2 网格与漏水位置 | 第26-27页 |
2.4.3 土体参数 | 第27页 |
2.4.4 隧道刚度的选取 | 第27-28页 |
2.4.5 隧道漏水灾害的建立 | 第28-31页 |
2.4.6 计算分析步骤及边界条件设置 | 第31-32页 |
2.5 计算模型的验证 | 第32-37页 |
2.5.1 隧道刚度验证 | 第32-33页 |
2.5.2 隧道开挖结果验证 | 第33-34页 |
2.5.3 地表沉降验证 | 第34-37页 |
第3章 隧道局部漏水影响的结果分析 | 第37-59页 |
3.1 隧道局部漏水对孔压场的影响 | 第37-40页 |
3.2 隧道局部漏水对地表沉降的影响 | 第40-45页 |
3.2.1 漏水位置对地表沉降的影响 | 第40-42页 |
3.2.2 漏水量对地表沉降的影响 | 第42-45页 |
3.3 隧道局部漏水对隧道变形的影响 | 第45-52页 |
3.3.1 最大沉降变化规律 | 第45-47页 |
3.3.2 地表与隧道沉降比值 | 第47-48页 |
3.3.3 隧道纵向变形和环缝张开量 | 第48-51页 |
3.3.4 隧道漏水横断面变形 | 第51-52页 |
3.4 隧道局部漏水对隧道内力的影响 | 第52-54页 |
3.4.1 隧道漏水横截面轴力变化 | 第52-53页 |
3.4.2 隧道漏水横截面弯矩变化 | 第53-54页 |
3.5 考虑隧道变形与漏水之间的耦合恶化发展 | 第54-57页 |
3.5.1 耦合恶化模型的建立 | 第54-56页 |
3.5.2 对地表和隧道沉降的影响 | 第56-57页 |
3.6 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 隧道外土体流失状态试验研究 | 第59-73页 |
4.1 概述 | 第59-60页 |
4.2 临界张开量与土体流失状态 | 第60-61页 |
4.3 模型试验 | 第61-65页 |
4.3.1 试验土样 | 第61-62页 |
4.3.2 试验设备 | 第62-63页 |
4.3.3 测临界漏水张开量的试验步骤 | 第63-64页 |
4.3.4 管片周围土体侵蚀试验步骤 | 第64-65页 |
4.3.5 管片周围土体漏水漏砂试验步骤 | 第65页 |
4.4 试验结果分析 | 第65-70页 |
4.4.1 临界漏水张开量 | 第65-68页 |
4.4.2 临界侵蚀张开量 | 第68-70页 |
4.4.3 临界漏水漏砂张开量 | 第70页 |
4.4.4 土体流失状态的判定 | 第70页 |
4.5 本章小结 | 第70-73页 |
第5章 结论与展望 | 第73-75页 |
5.1 研究结论 | 第73-74页 |
5.2 待解决的问题与展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
发表论文和科研情况说明 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |