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 |