软岩隧道变形特征及控制对策研究--以洞松引水隧洞工程为例
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 引言 | 第9-10页 |
2 绪论 | 第10-20页 |
2.1 论文选题背景 | 第10页 |
2.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
2.2.1 典型软岩变形隧道 | 第10-12页 |
2.2.2 软岩隧道变形分类 | 第12-14页 |
2.3 工程概况 | 第14-18页 |
2.3.1 地形地貌及地层岩性 | 第15页 |
2.3.2 主要地质构造 | 第15-16页 |
2.3.3 隧道变形特征 | 第16-18页 |
2.4 本研究的方法及主要内容 | 第18-20页 |
3 软岩隧道围岩应力及位移分析 | 第20-30页 |
3.1 隧道围岩初始应力场 | 第20页 |
3.2 隧道围岩二次应力状态 | 第20-21页 |
3.3 隧道围岩三次应力状态 | 第21-28页 |
3.3.1 不同埋深的影响 | 第22-23页 |
3.3.2 围岩强度的影响 | 第23-25页 |
3.3.3 支护阻力的影响 | 第25-28页 |
3.4 小结 | 第28-30页 |
4 软岩隧道变形规律及支护优化模拟分析 | 第30-56页 |
4.1 研究内容及方法 | 第30-33页 |
4.1.1 研究内容 | 第30页 |
4.1.2 研究方法 | 第30-33页 |
4.2 隧道施工过程中的空间效应 | 第33-35页 |
4.2.1 计算参数 | 第33页 |
4.2.2 模型建立 | 第33页 |
4.2.3 计算结果及分析 | 第33-35页 |
4.3 无支护隧道围岩变形特征 | 第35-46页 |
4.3.1 埋深对变形的影响 | 第35-42页 |
4.3.2 侧压力系数对变形的影响 | 第42-43页 |
4.3.3 偏压对变形的影响 | 第43-45页 |
4.3.4 围岩强度对变形的影响 | 第45-46页 |
4.4 隧道开挖方法比选 | 第46-49页 |
4.4.1 全断面法 | 第46-48页 |
4.4.2 台阶法 | 第48-49页 |
4.5 支护方案优化 | 第49-55页 |
4.5.1 型钢拱架支护优化 | 第50-51页 |
4.5.2 钢支撑封闭作用 | 第51-53页 |
4.5.3 二次衬砌优化 | 第53页 |
4.5.4 预留变形量 | 第53-55页 |
4.6 小结 | 第55-56页 |
5 软岩隧道信息化施工技术 | 第56-65页 |
5.1 超前地质预报技术 | 第56-58页 |
5.1.1 超前地质预报内容 | 第56页 |
5.1.2 常用超前地质预报方法 | 第56-57页 |
5.1.3 地质雷达法 | 第57-58页 |
5.2 围岩监控量测技术 | 第58-63页 |
5.2.1 规范中要求的监测项目 | 第58页 |
5.2.2 依托工程监测项目 | 第58-63页 |
5.3 信息的反馈 | 第63-65页 |
6 软岩隧道施工对策 | 第65-68页 |
6.1 施工原则 | 第65页 |
6.2 施工对策 | 第65-66页 |
6.3 加快施工进度的措施 | 第66-68页 |
7 结论与展望 | 第68-70页 |
7.1 结论 | 第68-69页 |
7.2 展望 | 第69-70页 |
8 致谢 | 第70-71页 |
9 参考文献 | 第71-73页 |