摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-17页 |
第1章 绪论 | 第17-43页 |
·引言 | 第17-23页 |
·国内外研究现状 | 第23-35页 |
·盾构法隧道施工扰动机理研究 | 第23-25页 |
·盾构法隧道施工扰动引起土层位移研究现状 | 第25-35页 |
·经验方法 | 第26-29页 |
·解析方法 | 第29-32页 |
·数值方法 | 第32-33页 |
·人工智能方法 | 第33-34页 |
·模型试验方法 | 第34-35页 |
·异形盾构工法国内外研究现状 | 第35-38页 |
·异形盾构试验研究 | 第35-36页 |
·双圆盾构施工扰动土体位移特征 | 第36页 |
·异形衬砌结构受力特征 | 第36-37页 |
·异形盾构隧道施工实例 | 第37-38页 |
·双圆盾构工法的特点及技术难点 | 第38-40页 |
·双圆盾构工法技术的优缺点 | 第38-40页 |
·双圆盾构施工中遇到的问题 | 第40页 |
·本文的主要研究内容、技术路线和创新点 | 第40-43页 |
第2章 双圆盾构施工地面沉降监测及统计分析 | 第43-58页 |
·工程概况 | 第43-47页 |
·工程概述 | 第43页 |
·工程地质 | 第43-44页 |
·隧道衬砌结构 | 第44页 |
·DOT(Double-O-Tube)盾构机械 | 第44-47页 |
·实测地面沉降曲线分析 | 第47-50页 |
·横向沉降槽分析 | 第47-48页 |
·纵向沉降槽分析 | 第48-49页 |
·沉降曲线形态分析 | 第49-50页 |
·双圆盾构地面沉降计算模型 | 第50-54页 |
·横向沉降计算 | 第50-52页 |
·纵向沉降的计算 | 第52-53页 |
·计算结果与分析 | 第53-54页 |
·双圆盾构施工地面沉降特征分析 | 第54-56页 |
·地面沉降影响范围 | 第54页 |
·地层损失率与沉降槽宽度的取值 | 第54-55页 |
·地面沉降概率分析 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第3章 双圆盾构掘进引起土体扰动的试验分析 | 第58-80页 |
·引言 | 第58页 |
·试验段现场监测方案 | 第58-61页 |
·监测主要内容 | 第58-59页 |
·试验段位置及测点布置 | 第59-60页 |
·测点布置图 | 第60-61页 |
·双圆盾构施工土体扰动特性及实测分析 | 第61-70页 |
·双圆盾构掘进试验段现场监测分析 | 第62-67页 |
·土体深层沉降监测 | 第62-64页 |
·土体水平位移监测 | 第64-66页 |
·超孔隙水压力监测 | 第66-67页 |
·双圆盾构施工土体扰动特性分析 | 第67-70页 |
·土体扰动区域性特征 | 第67-69页 |
·纵向沉降曲线时段特征 | 第69-70页 |
·双圆盾构施工土体沉降参数敏感性分析 | 第70-78页 |
·试验段施工参数调整试验 | 第70-72页 |
·施工参数调整原则 | 第70-71页 |
·施工参数调整方案 | 第71-72页 |
·监测结果分析 | 第72-78页 |
·地面沉降分析 | 第72-74页 |
·横向深层沉降槽形态分析 | 第74-76页 |
·纵向沉降形态分析 | 第76-77页 |
·双圆盾构施工土体深层沉降3-D特征 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第4章 多圆盾构施工扰动及土体位移场特性分析 | 第80-131页 |
·引言 | 第80页 |
·双圆盾构掘进施工扰动土体附加应力分析 | 第80-93页 |
·理论分析 | 第81-84页 |
·正面附加推力作用下 | 第83-84页 |
·侧摩阻力作用下 | 第84页 |
·数值积分格式及收敛性 | 第84-86页 |
·算例分析 | 第86-93页 |
·盾构掘进引起正前方向上附加应力σ_x的分布 | 第86-89页 |
·双圆盾构掘进引起侧向附加应力σ_y的分布 | 第89-92页 |
·共同作用引起的附加应力分析 | 第92-93页 |
·小结 | 第93页 |
·双圆盾构施工扰动引起的地面变形计算 | 第93-111页 |
·双圆盾构施工引起土层位移因素分析 | 第93-94页 |
·双圆盾构施工引起地面变形解析方法 | 第94-102页 |
·正面附加推力作用下 | 第95页 |
·侧摩阻力作用下 | 第95-96页 |
·考虑地层损失作用引起的地表土体变形 | 第96-100页 |
·双圆盾构地层损失的确定方法 | 第100-102页 |
·双圆盾构施工引起的土体变形计算 | 第102页 |
·数值积分格式及收敛性 | 第102-103页 |
·算例分析 | 第103-111页 |
·纵向地面沉降曲线 | 第103-106页 |
·横向地面沉降曲线 | 第106-109页 |
·双圆盾构施工地表位移三维特征曲线 | 第109-111页 |
·地层损失作用下多圆盾构(DOT、MF)施工土层位移计算方法 | 第111-128页 |
·异形(双圆、三圆)盾构施工土层位移计算方法 | 第112-117页 |
·地层损失作用下土体位移理论解 | 第112-113页 |
·多圆盾构(双圆、三圆)的修正Loganathan公式 | 第113-116页 |
·多圆(双圆、三圆)盾构隧道地层损失的确定方法 | 第116-117页 |
·算例分析 | 第117-128页 |
·等效间隙参数g的计算 | 第117-118页 |
·台北快速轨道系统(TRTS)南港线 | 第118-119页 |
·上海轨道交通6号线土建9标双圆盾构工程 | 第119-124页 |
·三圆盾构施工土体位移特征分析 | 第124-128页 |
·本章小结 | 第128-131页 |
第5章 双圆盾构隧道施工力学行为三维数值模拟 | 第131-159页 |
·引言 | 第131页 |
·双圆盾构施工土体沉降有限元数值模拟 | 第131-142页 |
·盾构隧道施工力学行为数值模拟 | 第132-134页 |
·盾构法隧道施工过程实现 | 第132页 |
·开挖及衬砌拼装注浆过程模拟 | 第132-133页 |
·应力释放 | 第133-134页 |
·计算模型 | 第134-136页 |
·计算假定 | 第134页 |
·计算区域及边界条件 | 第134-135页 |
·材料参数取值 | 第135-136页 |
·数值模拟结果分析 | 第136-139页 |
·计算结果与监测数据对比 | 第139-142页 |
·小结 | 第142页 |
·三维快速拉格朗日有限差分法基本理论简介 | 第142-146页 |
·FLAC~(3D)计算平台及优缺点 | 第142-143页 |
·FLAC~(3D)计算原理及分析功能 | 第143-145页 |
·FLAC~(3D)的求解过程 | 第145-146页 |
·盾构隧道施工模拟的FLAC语言实现 | 第146页 |
·考虑大变形双圆盾构施工土体扰动有限差分模拟 | 第146-157页 |
·计算模型 | 第147-149页 |
·网格剖分和计算范围 | 第147-148页 |
·计算参数取值 | 第148-149页 |
·模拟过程 | 第149页 |
·FLAC~(3D)计算结果分析 | 第149-155页 |
·位移场特征 | 第149-152页 |
·横向沉降等值线 | 第152-153页 |
·纵向沉降等值线 | 第153-155页 |
·有限差分计算结果与现场监测解析解结果对比 | 第155-157页 |
·本章小结 | 第157-159页 |
第6章 异形盾构工法施工控制技术研究 | 第159-180页 |
·双圆盾构工法与单圆盾构工法的异同 | 第159-162页 |
·正面土压力控制 | 第160页 |
·姿态控制 | 第160-161页 |
·注浆体系 | 第161-162页 |
·管片拼装 | 第162页 |
·双圆盾构隧道地面沉降控制施工技术 | 第162-168页 |
·严格控制盾构正面平衡土压力 | 第163-164页 |
·注浆量和注浆压力的选定 | 第164-165页 |
·控制盾构姿态、严防盾构机发生旋转 | 第165-166页 |
·提高管片拼装质量 | 第166-167页 |
·隧道渗漏控制 | 第167页 |
·合理控制盾构推进速度 | 第167-168页 |
·防止双圆盾构旋转施工控制技术 | 第168-171页 |
·双圆盾构施工环境土工损伤分析 | 第171-175页 |
·博兴路站进洞浅覆土施工技术措施 | 第172-173页 |
·盾构近距离穿越钢筋混凝土桩基的技术措施 | 第173-174页 |
·大断面长距离构筑物下双圆盾构掘进工法 | 第174-175页 |
·异形盾构工法在深埋地铁车站中的应用 | 第175-178页 |
·异形盾构工法开发动向及应用前景 | 第178-179页 |
·本章小结 | 第179-180页 |
第7章 结论与展望 | 第180-185页 |
·结论 | 第180-183页 |
·进一步工作的方向 | 第183-185页 |
致谢 | 第185-187页 |
参考文献 | 第187-195页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第195-196页 |