摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 前言 | 第8-9页 |
1.1.1 选题背景 | 第8页 |
1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 围岩压力理论 | 第9-10页 |
1.2.2 围岩稳定性分析方法及其研究进展 | 第10-12页 |
1.2.3 岩爆研究现状 | 第12-13页 |
1.3 研究内容、方法及技术路线 | 第13-15页 |
1.3.1 研究目标 | 第13页 |
1.3.2 研究方法 | 第13页 |
1.3.3 研究内容 | 第13-14页 |
1.3.4 技术路线 | 第14-15页 |
第二章 巴基斯坦NEELUM-JHELUM水电枢纽工程引水隧洞工程概况 | 第15-19页 |
2.1 工程简介 | 第15页 |
2.2 工程地质条件 | 第15-18页 |
2.2.1 地层岩性 | 第16-17页 |
2.2.2 地质褶皱构造情况 | 第17页 |
2.2.3 水文气象 | 第17-18页 |
2.3 工程施工方案 | 第18页 |
2.4 本章小结 | 第18-19页 |
第三章 高地应力条件下隧洞施工监测分析 | 第19-36页 |
3.1 地应力测试 | 第19-28页 |
3.1.1 测试方案 | 第19-23页 |
3.1.2 测试结果分析 | 第23-28页 |
3.2 点荷载试验 | 第28-29页 |
3.2.1 测试方案 | 第28页 |
3.2.2 测试结果分析 | 第28-29页 |
3.3 隧洞收敛监测 | 第29-35页 |
3.3.1 监测方案 | 第29-31页 |
3.3.2 测点布置 | 第31-32页 |
3.3.3 监测数据分析 | 第32-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 高地应力条件下隧洞施工过程力学特性分析 | 第36-71页 |
4.1 高地应力条件下隧道掘进计算分析模型 | 第36-41页 |
4.1.1 几何模型确定 | 第36-37页 |
4.1.2 网格划分 | 第37-38页 |
4.1.3 计算参数 | 第38页 |
4.1.4 边界条件 | 第38页 |
4.1.5 计算分析工况 | 第38-41页 |
4.2 隧洞掘进过程围岩力学特性分析 | 第41-65页 |
4.2.1 位移场分析 | 第41-55页 |
4.2.2 应力场分析 | 第55-65页 |
4.3 支护结构力学特性分析 | 第65-70页 |
4.3.1 锚杆内力分析 | 第65-66页 |
4.3.2 衬砌内力分析 | 第66-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 高地应力围岩岩爆预测及防治措施 | 第71-80页 |
5.1 岩爆的基本概念 | 第71-73页 |
5.1.1 岩爆的定义 | 第71页 |
5.1.2 岩爆机理 | 第71页 |
5.1.3 岩爆特点 | 第71-72页 |
5.1.4 岩爆产生条件 | 第72页 |
5.1.5 岩爆易发区域的判断 | 第72-73页 |
5.2 岩爆监测与预测 | 第73-78页 |
5.2.1 微震监测 | 第73-75页 |
5.2.2 岩爆短期预报 | 第75-77页 |
5.2.3 点荷载试验 | 第77-78页 |
5.3 岩爆防治措施 | 第78-79页 |
5.3.1 施工卸圧孔 | 第78-79页 |
5.3.2 支护措施 | 第79页 |
5.3.3 加强地应力测试 | 第79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 结论与展望 | 第80-82页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读硕士期间的科研成果 | 第87页 |