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非圆形隧道围岩压力拱研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 课题研究背景及意义第8-10页
        1.1.1 课题研究背景第8-9页
        1.1.2 课题研究意义第9-10页
    1.2 研究现状第10-13页
        1.2.1 国外研究现状第10-11页
        1.2.2 国内研究现状第11-13页
    1.3 主要研究内容第13-14页
    1.4 主要研究目标及路线第14-15页
        1.4.1 研究目标第14页
        1.4.2 主要技术路线第14-15页
    1.5 本章小结第15-16页
第二章 圆形隧道围岩塑性区形态特征研究第16-34页
    2.1 圆形隧道围岩塑性区边界方程第16-20页
        2.1.1 围岩应力方程第16-17页
        2.1.2 围岩的塑性判据第17-18页
        2.1.3 围岩塑性区边界方程第18-20页
    2.2 圆形隧道围岩塑性区形态特征理论解析第20-24页
        2.2.1 内摩擦角对塑性区的影响第20-21页
        2.2.2 侧压力系数对塑性区的影响第21-23页
        2.2.3 粘聚力与应力比对塑性区的影响第23-24页
    2.3 圆形隧道塑性区形态特征数值模拟分析第24-31页
        2.3.1 计算软件的介绍第24-26页
        2.3.2 基本假定及模型条件设置第26-27页
        2.3.3 不同条件下的围岩塑性区分布第27-31页
    2.4 数值模拟结果与理论解析结果对比分析第31-32页
    2.5 本章小结第32-34页
第三章 隧道围岩压力拱相关理论第34-42页
    3.1 压力拱的力学性质第34页
    3.2 压力拱相关理论第34-37页
    3.3 压力拱边界判别方法第37-39页
    3.4 结合塑性区判别压力拱的边界第39-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 隧道围岩压力拱判别方法研究第42-63页
    4.1 研究背景第42-43页
    4.2 压力拱判别方法物理模型试验研究第43-56页
        4.2.1 确定模型试验的相似比第43-44页
        4.2.2 模型试验材料及试验器材第44-47页
        4.2.3 试验方案第47-48页
        4.2.4 试验数据第48-55页
        4.2.5 试验结果分析第55-56页
    4.3 压力拱判别方法数值模拟研究第56-61页
        4.3.1 计算模型和计算参数第56-57页
        4.3.2 数值模拟计算结果第57-60页
        4.3.3 数值模拟计算结果与模型试验结果综合分析第60-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第五章 非圆形隧道围岩压力拱形态特征研究第63-90页
    5.1 曲墙式隧道围岩压力拱形态特征研究第63-75页
        5.1.1 内摩擦角对压力拱的影响第63-67页
        5.1.2 侧压力系数对压力拱的影响第67-71页
        5.1.3 粘聚力与应力比对压力拱的影响第71-75页
    5.2 直墙式隧道围岩压力拱形态特征研究第75-87页
        5.2.1 内摩擦角对压力拱的影响第75-79页
        5.2.2 侧压力系数对压力拱的影响第79-83页
        5.2.3 粘聚力与应力比对压力拱的影响第83-87页
    5.3 模拟结果分析第87-88页
    5.4 本章小结第88-90页
第六章 基于压力拱理论的隧道围岩稳定性分析第90-98页
    6.1 压力拱理论与围岩稳定性评价第90页
    6.2 压力拱理论与围岩压力第90-91页
    6.3 压力拱理论在隧道围岩衬砌支护中的应用第91-97页
        6.3.1 施加衬砌对压力拱的影响第91-93页
        6.3.2 压力拱的形成机理第93-96页
        6.3.3 压力拱理论与隧道衬砌时间的关系第96-97页
    6.4 本章小结第97-98页
第七章 总结与展望第98-101页
    7.1 本文研究结论第98-100页
    7.2 本文存在不足与展望第100-101页
致谢第101-102页
参考文献第102-105页
作者简介第105-106页

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