摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 地表沉降的分析及预测方法 | 第15-19页 |
1.2.2 软土中盾构施工的地表沉降及其稳定性 | 第19-20页 |
1.3 研究意义及主要内容 | 第20-24页 |
1.3.1 研究意义 | 第20-22页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第22-23页 |
1.3.3 研究思路 | 第23-24页 |
第二章 盾构法原理及掘进参数分析 | 第24-40页 |
2.1 盾构施工原理 | 第24-31页 |
2.1.1 盾构法的基本原理 | 第24-25页 |
2.1.2 盾构法的主要技术环节 | 第25-26页 |
2.1.3 盾构施工对地层扰动机理 | 第26-29页 |
2.1.4 施工工艺产生地表沉降 | 第29-31页 |
2.2 盾构机掘进参数的分析 | 第31-39页 |
2.2.1 盾构推力的分析 | 第31-36页 |
2.2.2 同步注浆量的分析 | 第36页 |
2.2.3 刀盘扭矩的分析 | 第36-39页 |
2.3 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 盾构掘进引起地表沉降的实测分析及地表沉降计算方法 | 第40-64页 |
3.1 工程概况 | 第40-43页 |
3.1.1 地质情况 | 第41-42页 |
3.1.2 水文情况 | 第42-43页 |
3.2 监测方案 | 第43-45页 |
3.3 地表沉降监测数据分析 | 第45-50页 |
3.3.1 盾构施工地表沉降监测数据 | 第45-46页 |
3.3.2 沉降随时间变化规律 | 第46-50页 |
3.4 施工期间的沉降计算方法 | 第50-56页 |
3.4.1 附加推力引起的土体沉降计算方法 | 第51-52页 |
3.4.2 盾构机与土体间的摩擦力引起的土体沉降计算方法 | 第52-53页 |
3.4.3 土体损失的理论计算方法 | 第53-55页 |
3.4.4 施工后固结沉降方法 | 第55-56页 |
3.5 主要掘进参数变化引起地表沉降的计算方法 | 第56-58页 |
3.6 沉降公式的实例分析 | 第58-62页 |
3.7 本章小结 | 第62-64页 |
第四章 正交试验设计有限元分析工况与数值模拟 | 第64-90页 |
4.1 隧道开挖过程有限元分析理论 | 第64-65页 |
4.1.1 隧道有限元分析概述 | 第64-65页 |
4.1.2 MIDAS GTX NX简介 | 第65页 |
4.2 数值模拟所需工程信息 | 第65-66页 |
4.3 MIDAS GTX NX对盾构掘进过程中的模拟 | 第66-71页 |
4.3.1 模型的尺寸与网格的确定 | 第67-68页 |
4.3.2 材料属性 | 第68页 |
4.3.3 模拟掘进过程与材料性态 | 第68-70页 |
4.3.4 应力的初始条件 | 第70-71页 |
4.4 有限元设计工况 | 第71-75页 |
4.4.1 正交试验设计方法的意义 | 第71页 |
4.4.2 正交试验设计的基本步骤 | 第71-73页 |
4.4.3 盾构主要掘进参数对正交试验水平的确定 | 第73-74页 |
4.4.4 有限元工况设计 | 第74-75页 |
4.5 数值模拟的结果分析 | 第75-84页 |
4.5.1 应力场分析 | 第75-77页 |
4.5.2 位移场的分析 | 第77-79页 |
4.5.3 各个工况组与监测数据比较 | 第79-84页 |
4.6 正交试验结果 | 第84-89页 |
4.6.1 直观分析 | 第84-86页 |
4.6.2 方差分析 | 第86-89页 |
4.7 本章小结 | 第89-90页 |
第五章 实际工程控制地表沉降措施 | 第90-98页 |
5.1 地层移动对周边构造物的影响 | 第90-92页 |
5.2 盾构掘进过程中施工措施分析 | 第92-95页 |
5.2.1 实施措施前地表沉降分析 | 第92-93页 |
5.2.2 盾构施工中的主动措施 | 第93-95页 |
5.3 实施措施后地表沉降量与模拟结果的对比分析 | 第95-97页 |
5.4 本章小结 | 第97-98页 |
第六章 结论与展望 | 第98-100页 |
6.1 结论 | 第98-99页 |
6.2 下一步展望 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
附录A | 第105-106页 |