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盾构法深长煤矿斜井围岩蠕变对衬砌结构受力影响分析

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 问题的提出第11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 围岩蠕变数值模拟进展第11-12页
        1.2.2 围岩蠕变试验研究进展第12-13页
        1.2.3 围岩蠕变特性研究进展第13-14页
    1.3 主要研究内容第14-15页
    1.4 依托工程第15-18页
        1.4.1 工程概况第15页
        1.4.2 自然条件第15-16页
        1.4.3 工程地质条件第16-18页
第2章 围岩蠕变理论分析第18-28页
    2.1 围岩蠕变的概念与规律第18-19页
        2.1.1 围岩蠕变概念第18-19页
        2.1.2 围岩蠕变规律第19页
    2.2 经典蠕变本构模型第19-27页
        2.2.1 基本元件第20-21页
        2.2.2 经典蠕变本构模型第21-27页
    2.3 经典蠕变本构模型适用范围第27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 盾构法深长煤矿斜井围岩蠕变数值模型分析第28-56页
    3.1 数值模型第28-29页
        3.1.1 基本假设第28页
        3.1.2 模型建立第28-29页
    3.2 模型参数确定第29-37页
        3.2.1 管片衬砌和围岩参数第29-30页
        3.2.2 参考蠕变试验曲线第30-31页
        3.2.3 隐式蠕变方程6参数辨析第31-34页
        3.2.4 Burgers蠕变方程参数辨析第34-36页
        3.2.5 管片衬砌接头抗弯刚度第36-37页
        3.2.6 管片衬砌与围岩摩擦系数第37页
    3.3 两种蠕变模型对比分析第37-46页
        3.3.1 显式和隐式蠕变模型简介第37-40页
        3.3.2 Burgers模型实现方法简介第40-42页
        3.3.3 两种蠕变模型建模第42-43页
        3.3.4 数值计算结果对比分析第43-45页
        3.3.5 蠕变模型选取第45-46页
    3.4 两种接触面模拟方式对比分析第46-51页
        3.4.1 两种接触面模拟方式简介第46-47页
        3.4.2 接触面摩擦系数讨论第47-48页
        3.4.3 数值计算结果对比分析第48-50页
        3.4.4 接触面模拟方式选取第50-51页
    3.5 两种管片衬砌接头模拟方式对比分析第51-54页
        3.5.1 两种管片接头模拟方式简介第51-52页
        3.5.2 接头抗弯刚度对管片衬砌弯矩影响第52-53页
        3.5.3 数值计算结果对比分析第53-54页
        3.5.4 管片衬砌接头模拟方式选取第54页
    3.6 本章小结第54-56页
第4章 围岩蠕变对斜井管片衬砌力学特性影响分析第56-81页
    4.1 自重应力场下斜井的力学特性第56-67页
        4.1.1 模型参数第56页
        4.1.2 模型建立第56-57页
        4.1.3 位移场和应力场特性第57-58页
        4.1.4 管片衬砌力学特性第58-67页
    4.2 不同构造应力场下斜井的力学特性第67-79页
        4.2.1 模型参数第67页
        4.2.2 模型建立第67-68页
        4.2.3 位移场和应力场特性第68-71页
        4.2.4 管片衬砌力学特性第71-79页
    4.3 本章小结第79-81页
结论与展望第81-83页
    结论第81-82页
    展望第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-89页
攻读硕士学位期间发表的论文及参加科研情况第89页

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