摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-8页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
·研究背景 | 第8-10页 |
·研究的目的和意义 | 第10页 |
·国内外研究现状 | 第10-13页 |
·隧道围岩稳定性国内外研究现状 | 第10-12页 |
·地下风机房洞室群围岩稳定性研究现状 | 第12-13页 |
·主要研究内容及技术路线 | 第13-15页 |
·研究内容 | 第13-14页 |
·技术路线 | 第14-15页 |
2 地下洞室群围岩稳定性影响因素分析与判定方法研究 | 第15-27页 |
·影响地下洞室群围岩稳定性的主要因素分析 | 第15-22页 |
·天然地质条件 | 第15-18页 |
·工程设计因素 | 第18-20页 |
·工程施工因素 | 第20-22页 |
·地下洞室围岩稳定性判定方法 | 第22-26页 |
·围岩强度的判定方法 | 第22-23页 |
·围岩变形量的判定方法 | 第23-25页 |
·围岩松动圈判定方法 | 第25页 |
·公路隧道设计细则中规定的判定方法 | 第25-26页 |
·小结 | 第26-27页 |
3 中条山隧道地下风机房洞室群初期支护设计 | 第27-38页 |
·地下洞室锚喷支护的作用机理分析 | 第27-29页 |
·锚杆支护作用的原理 | 第27-28页 |
·喷射混凝土支护作用原理 | 第28-29页 |
·地下洞室锚喷支护设计方法 | 第29-31页 |
·工程类比法 | 第29页 |
·理论设计法 | 第29页 |
·数值设计法 | 第29-30页 |
·监测信息设计法 | 第30-31页 |
·中条山隧道地下风机房洞室群的初期支护设计 | 第31-37页 |
·中条山隧道地下风机房的工程概况 | 第31-33页 |
·锚喷支护整体加固的计算方法 | 第33-36页 |
·中条山隧道地下风机房洞室群初期支护的设计 | 第36-37页 |
·小结 | 第37-38页 |
4 中条山隧道地下风机房洞室群围岩稳定性有限元模拟 | 第38-56页 |
·地下洞室稳定性的弹塑性有限元分析理论 | 第38-41页 |
·有限元法的基本过程 | 第38-39页 |
·弹塑性力学基本理论 | 第39页 |
·岩土材料的屈服准则 | 第39-41页 |
·MIDAS/GTS 有限元软件简介 | 第41页 |
·地下风机房洞室群有限元模型的建立 | 第41-44页 |
·支护措施的处理 | 第42页 |
·参数选取 | 第42页 |
·计算模型的建立 | 第42-43页 |
·开挖方案及计算过程 | 第43-44页 |
·地下风机房洞室群的稳定性分析 | 第44-49页 |
·支洞与隧道交叉处围岩稳定性分析 | 第44-46页 |
·各个支洞的围岩稳定性分析 | 第46-48页 |
·支洞与设备房交叉处围岩稳定性分析 | 第48-49页 |
·地下风机房洞室群的施工过程分析 | 第49-55页 |
·隧道的开挖对联络排风道的影响分析 | 第49-53页 |
·支洞的开挖对联络排风道的影响分析 | 第53-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
5 中条山隧道地下风机房洞室群的施工技术 | 第56-65页 |
·洞室群的各个洞室开挖顺序 | 第56-57页 |
·洞室群的洞室开挖施工方法 | 第57-63页 |
·联络排风道的施工方法 | 第57页 |
·排风口段的施工方法 | 第57页 |
·运输通道的施工方法 | 第57-58页 |
·设备房的施工方法 | 第58-61页 |
·联络送风道的施工方法 | 第61-62页 |
·联络送风道与正洞交叉口的施工方法 | 第62-63页 |
·小结 | 第63-65页 |
6 结论 | 第65-67页 |
·结论 | 第65-66页 |
·展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
附录 | 第71页 |