富水条件下不同开挖方式对隧道土体稳定性影响分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13页 |
1.2 国内外相关研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第13-16页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第16-17页 |
1.3 本文主要研究内容及章节安排 | 第17-18页 |
第2章 富水条件对隧道工程的影响及开挖方法选择 | 第18-28页 |
2.1 土体中渗流场和应力场耦合作用机理 | 第18-21页 |
2.1.1 土体中渗流场对应力场的作用 | 第18-19页 |
2.1.2 土体中应力场对渗流场的作用 | 第19-20页 |
2.1.3 流固耦合计算方程 | 第20-21页 |
2.2 富水条件下隧道施工方法选择 | 第21-23页 |
2.2.1 隧道施工方法分类 | 第21-22页 |
2.2.2 富水条件下隧道施工方法选择 | 第22-23页 |
2.3 隧道施工不同开挖方式机理研究 | 第23-27页 |
2.3.1 盾构法施工机理 | 第23-25页 |
2.3.2 单侧壁导坑法施工机理 | 第25页 |
2.3.3 三台阶法施工机理 | 第25-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 富水条件下盾构法施工开挖数值模拟 | 第28-44页 |
3.1 FLAC~(3D)软件简介及有关理论 | 第28-34页 |
3.1.1 FLAC基本原理及特点 | 第28-30页 |
3.1.2 FLAC计算模型 | 第30-34页 |
3.2 工程背景及模型建立 | 第34-37页 |
3.2.1 地下水影响下合肥市地铁建设背景 | 第34-35页 |
3.2.2 数值模拟基本假定 | 第35页 |
3.2.3 工程简介 | 第35页 |
3.2.4 模型建立 | 第35-37页 |
3.3 富水条件下盾构法施工对土体影响分析 | 第37-42页 |
3.3.1 应力场分析 | 第37-40页 |
3.3.2 位移场分析 | 第40-41页 |
3.3.3 塑性区分析 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 富水条件下两种浅埋暗挖法施工开挖模拟 | 第44-58页 |
4.1 单侧壁导坑法 | 第44-50页 |
4.1.1 涌水量分析 | 第44-45页 |
4.1.2 应力场分析 | 第45-47页 |
4.1.3 位移场分析 | 第47-49页 |
4.1.4 塑性区分析 | 第49-50页 |
4.2 三台阶法法 | 第50-57页 |
4.2.1 涌水量分析 | 第51页 |
4.2.2 应力场分析 | 第51-54页 |
4.2.3 位移场分析 | 第54-55页 |
4.2.4 塑性区分析 | 第55-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 富水条件下三种不同开挖方式的对比分析 | 第58-67页 |
5.1 涌水量综合对比分析 | 第58-59页 |
5.2 应力场综合对比分析 | 第59-60页 |
5.3 位移场综合对比分析 | 第60-65页 |
5.3.1 竖向位移的对比分析 | 第60-62页 |
5.3.2 横向位移的对比分析 | 第62-65页 |
5.4 塑性区综合对比分析 | 第65页 |
5.5 本章小结 | 第65-67页 |
第6章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第72页 |