摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 概述 | 第10页 |
1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 软岩隧道大变形研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 三维扫描隧道监控量测研究现状 | 第12页 |
1.3.3 超前地质预报研究现状 | 第12-13页 |
1.3.4 软岩隧道数值分析方法研究现状 | 第13-14页 |
1.3.5 软岩隧道施工技术研究现状 | 第14页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第14-16页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第14页 |
1.4.2 技术路线 | 第14-16页 |
第2章 软岩隧道大变形机制研究 | 第16-26页 |
2.1 隧道工程概况 | 第16-19页 |
2.1.1 地形地貌 | 第16页 |
2.1.2 地层岩性 | 第16-17页 |
2.1.3 地质构造及地震动参数 | 第17-18页 |
2.1.4 水文地质条件 | 第18页 |
2.1.5 不良地质及特殊岩土 | 第18-19页 |
2.2 软岩隧道大变形的类型与机制研究 | 第19-21页 |
2.2.1 围岩岩性控制型 | 第19-20页 |
2.2.2 岩体结构控制型 | 第20页 |
2.2.3 应力扩容型 | 第20-21页 |
2.3 宝峰隧道围岩大变形的特征及机制分析 | 第21-24页 |
2.3.1 宝峰隧道围岩大变形的特征 | 第21-23页 |
2.3.2 宝峰隧道围岩大变形机制分析 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-26页 |
第3章 三维激光扫描技术在隧道施工监测中的应用研究 | 第26-36页 |
3.1 三维激光扫描系统的工作原理 | 第26-27页 |
3.2 三维激光扫描技术的优势 | 第27页 |
3.3 三维扫描施工隧道变形监测工程实践 | 第27-31页 |
3.3.1 施工隧道点云数据采集 | 第28-29页 |
3.3.2 点云预处理及建模分析 | 第29-31页 |
3.4 与传统变形监测方法的对比分析 | 第31-32页 |
3.5 对三维扫描结果的精度误差分析 | 第32-33页 |
3.6 本章小结 | 第33-36页 |
第4章 超前地质预报技术在软岩大变形隧道施工中的应用 | 第36-50页 |
4.1 超前地质预报概述 | 第36页 |
4.2 主要的超前地质预报方法和原理 | 第36-39页 |
4.2.1 地质法 | 第37-38页 |
4.2.2 物探法 | 第38-39页 |
4.2.3 综合法 | 第39页 |
4.3 宝峰隧道超前地质预报工程实践 | 第39-49页 |
4.3.1 瞬变电磁法工程实践 | 第40-44页 |
4.3.2 超前钻孔法工程实践 | 第44-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 软岩隧道施工力学效应分析 | 第50-72页 |
5.1 MIDAS/GTS有限元分析软件简介 | 第50-51页 |
5.2 隧道开挖数值模拟分析流程 | 第51页 |
5.3 数值模型及参数选取 | 第51-53页 |
5.3.1 数值模型 | 第51-52页 |
5.3.2 计算参数 | 第52-53页 |
5.4 软岩隧道不同开挖方案数值模拟 | 第53-60页 |
5.4.1 隧道开挖方法简介 | 第53-54页 |
5.4.2 软岩隧道不同开挖方案模拟 | 第54-57页 |
5.4.3 软岩隧道不同开挖方案数值计算结果对比分析 | 第57-60页 |
5.5 软岩隧道不同支护方案数值模拟 | 第60-70页 |
5.5.1 软岩隧道不同支护方案数值模拟 | 第60-65页 |
5.5.2 隧道不同支护方案数值计算结果对比分析 | 第65-70页 |
5.6 本章小结 | 第70-72页 |
第6章 软岩大变形隧道施工控制技术 | 第72-78页 |
6.1 概述 | 第72页 |
6.2 控制掌子面先行位移的技术[47,58] | 第72-74页 |
6.2.1 超前小导管注浆 | 第72-73页 |
6.2.2 超前管棚注浆 | 第73-74页 |
6.3 控制掌子面后方位移的技术 | 第74-76页 |
6.3.1 钢拱架支护 | 第74-75页 |
6.3.2 注浆加固 | 第75页 |
6.3.3 脚部补强锁脚锚杆 | 第75-76页 |
6.4 本章小结 | 第76-78页 |
结论与展望 | 第78-80页 |
主要结论 | 第78-79页 |
展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |