摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第15-29页 |
1.1 研究背景及意义 | 第15-19页 |
1.2 国内外研究现状 | 第19-26页 |
1.2.1 解析解法 | 第19-21页 |
1.2.2 模型试验法 | 第21-22页 |
1.2.3 数值模拟法 | 第22-23页 |
1.2.4 现场实测法 | 第23-24页 |
1.2.5 地下管线的安全判别方法 | 第24-26页 |
1.3 存在的不足 | 第26页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第26-29页 |
2 基于能量法的圆形盾构施工引起地下管线沉降的计算 | 第29-41页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 本章方法 | 第29-35页 |
2.2.1 本章的研究思路 | 第29-30页 |
2.2.2 盾构法隧道统一土体移动模型解 | 第30-32页 |
2.2.3 盾构隧道施工引起地下管线沉降的计算方法 | 第32-35页 |
2.3 案例分析 | 第35-37页 |
2.3.1 离心机模型 | 第35-36页 |
2.3.2 单线隧道 | 第36-37页 |
2.3.3 双线隧道 | 第37页 |
2.4 影响因素分析 | 第37-40页 |
2.4.1 土质条件的影响 | 第38页 |
2.4.2 管线埋深的影响 | 第38-39页 |
2.4.3 管线材质的影响 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
3 基于能量法的双圆盾构施工引起地下管线沉降的计算 | 第41-53页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 本章方法 | 第42-46页 |
3.2.1 本章研究思路及创新点 | 第42-43页 |
3.2.2 双圆盾构隧道施工引起的深层土体沉降计算公式 | 第43-44页 |
3.2.3 双圆盾构施工引起的管线沉降计算方法 | 第44-46页 |
3.3 算例分析 | 第46-47页 |
3.4 影响因素分析 | 第47-51页 |
3.4.1 管线埋深的影响 | 第48页 |
3.4.2 管线材质的影响 | 第48-49页 |
3.4.3 土质条件的影响 | 第49-50页 |
3.4.4 土体损失率的影响 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
4 基于能量法的类矩形盾构施工引起地下管线沉降的计算 | 第53-65页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 本章方法 | 第54-59页 |
4.2.1 本章的研究思路 | 第54-55页 |
4.2.2 类矩形盾构隧道施工引起的深层土体沉降计算方法 | 第55-58页 |
4.2.3 类矩形盾构隧道施工引起的地下管线沉降计算方法 | 第58-59页 |
4.3 算例分析 | 第59-61页 |
4.4 影响因素分析 | 第61-64页 |
4.4.1 管线埋深的影响 | 第61-62页 |
4.4.2 土质条件的影响 | 第62页 |
4.4.3 管线材质的影响 | 第62-63页 |
4.4.4 土体损失率的影响 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
5 类矩形盾构隧道施工对地下管线影响的数值模拟 | 第65-77页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 工程介绍 | 第65-67页 |
5.2.1 工程概况 | 第65-66页 |
5.2.2 工程地质 | 第66-67页 |
5.3 建立模型 | 第67-71页 |
5.3.1 基本假定 | 第67页 |
5.3.2 材料属性设定 | 第67-68页 |
5.3.3 几何建模 | 第68-70页 |
5.3.4 定义施工阶段 | 第70-71页 |
5.4 数值模拟结果分析 | 第71-75页 |
5.4.1 管线材质的对比 | 第73-74页 |
5.4.2 管线埋深的对比 | 第74-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-77页 |
6 不同断面类型盾构施工引起地下管线沉降的对比分析 | 第77-83页 |
6.1 引言 | 第77页 |
6.2 开挖面积相同对比 | 第77-80页 |
6.2.1 盾构隧道轴线埋深相同对比 | 第77-78页 |
6.2.2 盾构隧道上覆土埋深相同对比 | 第78-80页 |
6.3 土体损失量相同对比 | 第80-82页 |
6.4 本章小结 | 第82-83页 |
7 结论与展望 | 第83-85页 |
7.1 结论 | 第83-84页 |
7.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第93-94页 |