深埋大跨度地下工程稳定性研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 引言 | 第12-38页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外工程发展现状 | 第13-15页 |
1.3 大跨度地下工程技术研究现况 | 第15-33页 |
1.4 目前研究存在的主要问题 | 第33-34页 |
1.5 论文的主要研究内容 | 第34-35页 |
1.6 论文研究思路及技术路线 | 第35-38页 |
2 脆-延-塑转换本构模型试验与二次开发 | 第38-68页 |
2.1 深埋硬质砂岩的力学特征 | 第39-44页 |
2.2 硬岩的基本力学特性试验 | 第44-57页 |
2.3 硬岩脆-延-塑转换本构关系 | 第57-65页 |
2.4 小结 | 第65-68页 |
3 开挖损伤区分布特征及影响分析 | 第68-114页 |
3.1 围岩损伤演化过程 | 第68-73页 |
3.2 损伤区预测方法与依据 | 第73-80页 |
3.3 Ⅱ级围岩的损伤预测 | 第80-97页 |
3.4 Ⅲ类围岩损伤预测 | 第97-107页 |
3.5 损伤区的影响因素分析 | 第107-111页 |
3.6 小结 | 第111-114页 |
4 围岩与支护结构的稳定性评价 | 第114-142页 |
4.1 围岩稳定性评价方法 | 第115-120页 |
4.2 支护结构稳定性综合评价方法 | 第120-126页 |
4.3 工程实例应用分析 | 第126-140页 |
4.4 小结 | 第140-142页 |
5 大跨度地下工程的长期稳定性试验研究与预测 | 第142-170页 |
5.1 粒子群(PSO)参数优化算法 | 第143-145页 |
5.2 岩石基本力学试验与力学特性研究 | 第145-159页 |
5.3 岩体长期强度估计 | 第159-162页 |
5.4 泥岩蠕变模型与参数识别 | 第162-167页 |
5.5 隧道支护结构的长期稳定性分析 | 第167-169页 |
5.6 小结 | 第169-170页 |
6 结论 | 第170-174页 |
6.1 主要结论 | 第170-171页 |
6.2 主要创新点 | 第171页 |
6.3 展望 | 第171-174页 |
参考文献 | 第174-184页 |
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第184-188页 |
学位论文数据集 | 第188页 |