摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 深埋长隧洞建设概况及工程特点 | 第12-13页 |
1.2.2 深埋长隧洞外水荷载计算与应对措施的评述 | 第13-16页 |
1.3 本文研究内容 | 第16-17页 |
1.4 本文技术路线 | 第17-18页 |
1.5 本文创新点 | 第18-19页 |
第二章 隧洞围岩-衬砌结构渗流-应力场耦合理论 | 第19-29页 |
2.1 渗流-应力场耦合模型 | 第19-28页 |
2.1.1 岩体渗流-应力场耦合机理 | 第19-21页 |
2.1.2 岩体渗流-应力场耦合模型 | 第21-28页 |
2.2 小结 | 第28-29页 |
第三章 基于 ABAQUS 的二维隧洞模型及外水荷载作用机理 | 第29-38页 |
3.1 几何模型描述 | 第29-30页 |
3.2 模型参数确定 | 第30页 |
3.3 边界条件确定 | 第30-31页 |
3.4 分析方法 | 第31页 |
3.5 隧洞开挖与衬砌过程渗流应力分析 | 第31-36页 |
3.6 小结 | 第36-38页 |
第四章 深埋隧洞衬砌外水荷载应对措施减载规律研究 | 第38-55页 |
4.1 对堵水措施减载规律的研究 | 第38-46页 |
4.1.1 渗流场结果分析 | 第39-40页 |
4.1.2 衬砌应力及孔压结果分析 | 第40-44页 |
4.1.3 关于围岩与衬砌间渗透体积力传递的讨论 | 第44-46页 |
4.2 对排水措施减载规律的研究 | 第46-54页 |
4.2.1 灌浆圈渗透系数对排水减载效果的影响 | 第46-50页 |
4.2.2 排水管长度对减载效果的影响 | 第50-51页 |
4.2.3 排水管布置位置与数量对减载效果的影响 | 第51-54页 |
4.3 对减少施工时渗透破坏应对措施的探讨 | 第54页 |
4.4 小结 | 第54-55页 |
第五章 基于动态施工的深埋长隧洞三维开挖-衬砌仿真模拟 | 第55-62页 |
5.1 隧洞施工空间特性和时间特征 | 第55-56页 |
5.2 考虑隧洞施工过程空间和时间特征的三维有限元模拟 | 第56-57页 |
5.2.1 模拟方法 | 第56页 |
5.2.2 计算模型 | 第56-57页 |
5.2.3 计算参数 | 第57页 |
5.3 围岩开挖渗流与稳定分析 | 第57-58页 |
5.4 分析结果 | 第58-61页 |
5.5 小结 | 第61-62页 |
第六章 结论及展望 | 第62-65页 |
6.1 结论 | 第62-63页 |
6.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
作者简介 | 第69页 |