摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 层状岩体洞室地基稳定性研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 层状围岩研究现状 | 第11-14页 |
1.2.2 洞室地基研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 稳定性判据研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本文的研究内容,思路及技术路线 | 第16-18页 |
1.3.1 研究思路及内容 | 第16-17页 |
1.3.2 技术路线 | 第17-18页 |
2 层状洞室地基的稳定性理论研究 | 第18-40页 |
2.1 层状岩体特性 | 第18-20页 |
2.1.1 层状岩体分类及特征 | 第18-19页 |
2.1.2 各类层状岩体力学特性 | 第19-20页 |
2.2 层状围岩地下洞室的失稳机理及破坏模式 | 第20-26页 |
2.2.1 理论研究 | 第20-24页 |
2.2.2 试验研究及定性研究 | 第24-26页 |
2.3 层状岩体洞室地基稳定性判据 | 第26-30页 |
2.3.1 层状岩体洞室稳定性判据 | 第26-27页 |
2.3.2 层状岩体建筑地基稳定性判据 | 第27-28页 |
2.3.3 拟采取的开洞地基稳定性评判依据 | 第28-30页 |
2.4 层状岩体本构模型—Ubiquitous-Joint 本构 | 第30-38页 |
2.4.1 有限差分法基本原理 | 第31-32页 |
2.4.2 Ubiquitous-Joint 本构 | 第32-38页 |
2.5 本章小节 | 第38-40页 |
3 层状岩体开洞地基稳定性动态分析 | 第40-68页 |
3.1 概述 | 第40-42页 |
3.1.1 计算说明及策略 | 第40页 |
3.1.2 几何模型概述 | 第40页 |
3.1.3 计算方案及参数 | 第40-42页 |
3.2 层状岩体初始状态及洞室开挖后结果分析 | 第42-46页 |
3.2.1 初始应力位移场 | 第42-43页 |
3.2.2 隧道开挖后结果分析 | 第43-46页 |
3.3 Ubiquitous-Joint 模型与 Mohr-Coulomb 模型计算结果对比分析 | 第46-49页 |
3.3.1 应力比较 | 第46-48页 |
3.3.2 位移比较 | 第48-49页 |
3.3.3 塑性区比较 | 第49页 |
3.4 不同位置地表建筑荷载下开洞地基稳定性动态分析 | 第49-65页 |
3.4.1 洞室正上方地表建筑修建下开洞地基稳定性动态分析 | 第49-55页 |
3.4.2 洞室左方地表处建筑修建下开洞地基稳定性动态分析 | 第55-58页 |
3.4.3 洞室右方地表处建筑修建下开洞地基稳定性动态分析 | 第58-61页 |
3.4.4 洞室左方和右方地表处施加建筑结束后计算结果对比分析 | 第61-65页 |
3.5 本章小节 | 第65-68页 |
4 层理特性对开洞地基稳定性影响分析 | 第68-78页 |
4.1 分析概论及参数 | 第68页 |
4.2 单因素影响极差分析 | 第68-71页 |
4.3 方差分析及显著性检验 | 第71-72页 |
4.4 洞室各参数敏感性分析 | 第72-76页 |
4.5 本章小节 | 第76-78页 |
5 开洞地基实例三维数值模拟分析 | 第78-98页 |
5.1 工程概况 | 第78-80页 |
5.1.1 地层岩性 | 第78页 |
5.1.2 岩土物理力学特征 | 第78-79页 |
5.1.3 综合楼的基础设计方案 | 第79页 |
5.1.4 综合楼工程与隧道相互关系 | 第79-80页 |
5.2 计算模型及方案 | 第80-82页 |
5.2.1 计算模型 | 第80页 |
5.2.2 数值模拟参数的确定 | 第80-81页 |
5.2.3 计算方案 | 第81-82页 |
5.3 地面建筑施工前后三维数值分析 | 第82-97页 |
5.3.1 建筑物修建前三维数值分析 | 第82-86页 |
5.3.2 基坑开挖后结果分析 | 第86-90页 |
5.3.3 建筑荷载下洞室地基应力变形动态分析 | 第90-92页 |
5.3.4 施加全部建筑荷载后结果分析 | 第92-97页 |
5.4 本章小节 | 第97-98页 |
6 结论与展望 | 第98-100页 |
6.1 结论 | 第98-99页 |
6.2 展望 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-105页 |