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拱北隧道超大型曲线顶管管幕施工关键技术及理论研究

作者简历第6-9页
摘要第9-12页
abstract第12-15页
第一章 绪论第20-39页
    1.1 研究背景第20-21页
    1.2 依托工程背景第21-24页
        1.2.1 工程概况第21-23页
        1.2.2 工程地质及水文地质条件第23-24页
        1.2.3 周边环境条件第24页
    1.3 国内外研究现状及存在主要问题第24-36页
        1.3.1 管幕技术应用现状第24-26页
        1.3.2 顶管管道受力研究现状第26-30页
        1.3.3 顶管管幕支护机理研究现状第30-32页
        1.3.4 单顶管施工引起的土体变形研究现状第32页
        1.3.5 平行顶管引起的土体变形研究现状第32-33页
        1.3.6 顶管管幕引起的土体变形研究现状第33-34页
        1.3.7 待解决的关键问题第34-36页
    1.4 论文主要研究内容及创新点第36-39页
        1.4.1 主要研究内容第36-38页
        1.4.2 主要创新点第38-39页
第二章 拱北隧道曲线管幕顶进施工技术研究第39-63页
    2.1 临海复合软土地层顶管设备选型第39-49页
        2.1.1 顶管机选型第39-41页
        2.1.2 刀盘及刀具选型第41-49页
    2.2 小间距复合曲线管幕顶管精度控制技术第49-56页
        2.2.1 管幕曲线顶管精度控制技术第49-53页
        2.2.2 现场试验管顶进精度结果第53-56页
    2.3 临海复合地层顶管泥浆工艺控制技术第56-61页
        2.3.1 泥水平衡泥浆第56-58页
        2.3.2 润滑减阻泥浆第58-61页
    2.4 本章小结第61-63页
第三章 高水压条件下顶管密封性研究第63-86页
    3.1 高水压条件下曲线钢顶管接头密封性研究第63-74页
        3.1.1 曲线钢顶管接头橡胶圈结构优化研究第63-69页
        3.1.2 曲线顶管管节接头密封性数值模拟第69-74页
    3.2 顶管室内密封性试验第74-81页
        3.2.1 试验系统第74-77页
        3.2.2 试验过程第77-78页
        3.2.3 试验结果第78-81页
    3.3 高水压条件下顶管钢套管接收技术第81-85页
        3.3.1 钢套管接收舱第82页
        3.3.2 现场钢套管接收技术第82-85页
    3.4 本章小结第85-86页
第四章 曲线顶管顶进力计算研究第86-135页
    4.1 现有曲线顶管顶进力计算公式第86-94页
        4.1.1 JMTA顶进力经验公式第86-90页
        4.1.2 Hertz管土接触顶进力公式第90-92页
        4.1.3 Shimada顶进力公式第92-94页
    4.2 管道与孔壁相对位置分析第94-96页
        4.2.1 直线顶管与孔壁相对位置第94-95页
        4.2.2 曲线顶管与孔壁相对位置第95-96页
    4.3 顶管管土接触压力计算第96-102页
        4.3.1 Persson接触压力模型第97-98页
        4.3.2 顶管管土接触压力模型第98-99页
        4.3.3 顶管管土接触压力计算第99-102页
    4.4 考虑管土接触特性的顶管摩阻力公式第102-107页
        4.4.1 管土摩阻力计算第103页
        4.4.2 管浆接触摩阻力计算第103-106页
        4.4.3 曲线顶管摩阻力公式第106-107页
    4.5 现场顶进力监测与计算分析第107-132页
        4.5.1 顶进力监测管道选择第107-108页
        4.5.2 现场实测顶进力分析第108-124页
        4.5.3 不同顶进力模型计算值与实测值对比分析第124-132页
    4.6 本章小结第132-135页
第五章 曲线顶管管道受力特性现场监测试验研究第135-159页
    5.1 现场顶管管土接触压力及管节应力监测试验第135-139页
        5.1.1 监测顶管选择第135-136页
        5.1.2 监测仪器第136-137页
        5.1.3 测点布置第137-139页
    5.2 管土接触压力试验结果及分析第139-145页
        5.2.1 顶—停循环中施工对接触压力影响分析第139-142页
        5.2.2 施工完成接触压力变化规律分析第142-143页
        5.2.3 相邻顶管附加接触压力变化规律分析第143-145页
    5.3 管节应力试验结果及分析第145-157页
        5.3.1 管节应变随顶进距离变化规律分析第145-147页
        5.3.2 管节应力分布规律分析第147-157页
    5.4 本章小结第157-159页
第六章 曲线钢顶管管周压力及管节应力计算研究第159-189页
    6.1 曲线钢顶管管周压力计算研究第160-179页
        6.1.1 现有顶管管周压力计算模型第160-168页
        6.1.2 曲线钢顶管管周压力计算分析第168-175页
        6.1.3 管周压力计算值与实测值对比分析第175-179页
    6.2 曲线顶管管节应力计算研究第179-187页
        6.2.1 管节应力计算模型第179-186页
        6.2.2 管节应力计算与现场监测分析第186-187页
    6.3 本章小结第187-189页
第七章 大断面顶管管幕支护管直径优选研究第189-199页
    7.1 管幕弹性地基梁分析第189-191页
    7.2 管幕弹性地基梁模型求解第191-195页
    7.3 拱北隧道管幕直径优选分析第195-197页
    7.4 本章小结第197-199页
第八章 现场试验管施工土体变形监测及计算研究第199-233页
    8.1 现场试验管施工土体变形监测试验第199-204页
        8.1.1 监测断面设置第199-201页
        8.1.2 监测仪器第201-202页
        8.1.3 测点布置第202-204页
    8.2 现场试验管土体变形监测结果与分析第204-225页
        8.2.1 地表沉降监测结果分析第204-210页
        8.2.2 土体分层沉降监测结果分析第210-215页
        8.2.3 深层土体水平位移监测结果分析第215-225页
    8.3 考虑曲线顶管偏移特性的地表变形计算公式第225-231页
        8.3.1 现有直线顶管地表变形计算公式第225-227页
        8.3.2 曲线顶管沉降槽偏移计算第227-229页
        8.3.3 曲线顶管地表变形预测公式第229页
        8.3.4 与现场实测地表变形对比第229-231页
    8.4 本章小结第231-233页
第九章 管幕群管顶进顺序优化及土体累计变形效应研究第233-246页
    9.1 管幕数值模拟模型第233-236页
        9.1.1 模型建立第233-234页
        9.1.2 参数选择第234页
        9.1.3 顶进方案分析第234-236页
    9.2 管幕群管顶进顺序优化数值模拟分析第236-243页
        9.2.1 管幕顶进顺序对土体变形影响第237-239页
        9.2.2 管幕顶进顺序对土体应力影响第239-240页
        9.2.3 管幕顶进顺序对管道变形影响第240-241页
        9.2.4 管幕顶进顺序对管道应力影响第241-243页
    9.3 管幕群管顶进土体累计变形效应分析第243-245页
    9.4 本章小结第245-246页
第十章 结论与展望第246-251页
    10.1 研究结论第246-249页
    10.2 研究展望第249-251页
致谢第251-252页
参考文献第252-262页

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