摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 背景与研究意义 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 病害机理和结构安全性计算理论 | 第16-26页 |
2.1 病害成因及衬砌结构模拟方法 | 第16-19页 |
2.1.1 无损衬砌结构模拟方法 | 第16页 |
2.1.2 衬砌背后空洞成因与结构模拟方法 | 第16-17页 |
2.1.3 衬砌厚度不足成因与结构模拟方法 | 第17-18页 |
2.1.4 衬砌材料劣化成因与结构模拟方法 | 第18-19页 |
2.1.5 衬砌裂缝成因与结构模拟方法 | 第19页 |
2.2 隧道围岩应力的计算方法 | 第19-22页 |
2.2.1 浅埋隧道 | 第20-21页 |
2.2.2 中埋隧道 | 第21-22页 |
2.2.3 深埋隧道 | 第22页 |
2.3 结构安全性计算 | 第22-26页 |
2.3.1 素混凝土矩形截面强度计算方法 | 第22-23页 |
2.3.2 钢筋混凝土矩形截面强度计算方法 | 第23-26页 |
2.3.2.1 大偏心受压构件的极限承载力计算 | 第23-24页 |
2.3.2.2 小偏心受压构件的极限承载力计算 | 第24-26页 |
第3章 隧道衬砌背后空洞试验的数值模拟 | 第26-36页 |
3.1 试验概况 | 第26-27页 |
3.2 数值模拟 | 第27-35页 |
3.2.1 数值模拟的模型建立 | 第27-28页 |
3.2.2 数值模拟结果 | 第28-32页 |
3.2.3 数值模拟与试验结果的比较和分析 | 第32-35页 |
3.3 本章结论 | 第35-36页 |
第4章 隧道衬砌背后空洞的安全性评价 | 第36-54页 |
4.1 无损衬砌安全性分析 | 第36-39页 |
4.1.1 参数选取及模型建立 | 第36-38页 |
4.1.2 无损衬砌的数值结果分析 | 第38-39页 |
4.2 含背后空洞衬砌安全性分析 | 第39-50页 |
4.2.1 参数选取及模型建立 | 第39-40页 |
4.2.2 空洞位置及空洞大小对衬砌安全性的影响 | 第40-50页 |
4.2.2.1 同一位置,不同大小空洞对衬砌安全性的影响 | 第40-46页 |
4.2.2.2 不同位置空洞对衬砌安全性的影响 | 第46-50页 |
4.3 衬砌背后空洞的安全性评价 | 第50-53页 |
4.3.1 空洞出现在地面以上位置的评价标准 | 第51-52页 |
4.3.2 空洞出现在拱脚位置的评价标准 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 衬砌厚度不足和混凝土强度劣化对隧道安全性的影响 | 第54-65页 |
5.1 厚度不足对衬砌安全性的影响 | 第54-62页 |
5.1.1 厚度不足位置的影响 | 第54-59页 |
5.1.1.1 拱顶厚度不足 | 第54-55页 |
5.1.1.2 拱腰厚度不足 | 第55-57页 |
5.1.1.3 边墙厚度不足 | 第57-58页 |
5.1.1.4 拱脚厚度不足 | 第58-59页 |
5.1.2 厚度不足区域大小的影响 | 第59页 |
5.1.3 厚度不足程度的影响 | 第59-61页 |
5.1.4 安全评价 | 第61-62页 |
5.2 衬砌混凝土强度劣化 | 第62-64页 |
5.3 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 裂缝对衬砌安全性的影响 | 第65-75页 |
6.1 试验概况 | 第65-66页 |
6.2 裂缝引起的素混凝土刚度下降对衬砌安全性的影响 | 第66-69页 |
6.2.1 数值模拟参数选取及模型建立 | 第66-68页 |
6.2.2 数值计算结果分析 | 第68-69页 |
6.2.2.1 无损衬砌的安全性分析 | 第68页 |
6.2.2.2 含裂缝衬砌的安全性分析 | 第68-69页 |
6.3 裂纹尖端稳定性对衬砌安全性的影响 | 第69-73页 |
6.3.1 断裂基本理论 | 第69-70页 |
6.3.2 数值模拟参数选取及模型建立 | 第70-72页 |
6.3.3 数值计算结果分析 | 第72-73页 |
6.4 本章小节 | 第73-75页 |
第7章 结论与展望 | 第75-77页 |
7.1 结论 | 第75-76页 |
7.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81页 |