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盾构施工全过程引起的土体扰动与分层沉降特性研究

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第15-27页
    1.1 研究背景第16-17页
        1.1.1 盾构施工的发展简介第16页
        1.1.2 盾构施工的特点第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-22页
        1.2.1 盾构施工中地表沉降第17-19页
        1.2.2 盾构施工中地层土体沉降第19-20页
        1.2.3 双线盾构施工引起的土体沉降第20页
        1.2.4 盾构施工对邻近建(构)筑物的影响第20-22页
        1.2.5 既有研究存在的问题第22页
    1.3 研究的目的和意义第22-23页
    1.4 研究内容与技术路线第23-25页
        1.4.1 研究内容第23-24页
        1.4.2 技术路线第24-25页
    1.5 本章小结第25-27页
2 沉降监测系统的构建与数据采集第27-63页
    2.1 引言第27页
    2.2 研究依托工程背景第27-34页
        2.2.1 工程概况第28-29页
        2.2.2 工程地质概况第29页
        2.2.3 水文地质概况第29-30页
        2.2.4 盾构设备与性能参数第30-32页
        2.2.5 监测场地区域的地层分布规律第32-34页
    2.3 地层位移监测方法第34-40页
        2.3.1 监测断面的选取第34页
        2.3.2 监测仪器的选择第34-35页
        2.3.3 测点的布置第35-39页
        2.3.4 各断面测点布置第39-40页
    2.4 监测断面地层特征第40-46页
        2.4.1 监测断面的地层分布第40-44页
        2.4.2 监测断面地层的物理力学特征第44-46页
    2.5 监测数据采集与处理第46-60页
        2.5.1 监测数据的采集第46-47页
        2.5.2 监测资料的提取(时空转换)第47-48页
        2.5.3 差异因素影响排除第48-60页
    2.6 本章小结第60-63页
3 地表沉降特征及计算方法的适用性第63-91页
    3.1 引言第63页
    3.2 地表沉降的实测结果与分析第63-77页
        3.2.1 地表沉降时程曲线实测结果第63-66页
        3.2.2 地表横向沉降的实测结果第66-71页
        3.2.3 沉降形成过程关键阶段的划分第71-77页
    3.3 地表沉降的横向影响范围第77-81页
        3.3.1 地表横向沉降槽的曲线拟合第77-79页
        3.3.2 基于单位长度沉降变化量的横向影响范围确定第79-81页
    3.4 计算方法的适用性第81-85页
        3.4.1 Peck公式计算第81-82页
        3.4.2 Attewell公式计算第82页
        3.4.3 藤田公式计算第82-83页
        3.4.4 Sagaseta公式计算第83页
        3.4.5 计算结果与分析第83-85页
    3.5 地表沉降叠加影响分析第85-89页
        3.5.1 地表沉降叠加影响规律第85-87页
        3.5.2 叠加影响规律分析第87-89页
    3.6 本章小结第89-91页
4 地层土体分层沉降特征及其计算模型的修正第91-123页
    4.1 引言第91页
    4.2 地层土体分层沉降实测结果分析第91-100页
        4.2.1 地层土体分层沉降时程曲线第91-95页
        4.2.2 地层土体横向分层沉降实测结果第95-98页
        4.2.3 沉降形成过程关键阶段的确定第98-100页
    4.3 土体扰动横向区域特性第100-104页
        4.3.1 横向区域实测结果与分析第100-103页
        4.3.2 横向区域特性分析第103-104页
    4.4 土体扰动区域分布特性(沿隧道轴线方向)第104-110页
        4.4.1 已有模型研究第104-105页
        4.4.2 现有理论模型适用性分析第105-106页
        4.4.3 新模型的提出第106-107页
        4.4.4 本文模型计算结果第107-109页
        4.4.5 综合分析第109-110页
    4.5 土体扰动的差异特性第110-117页
        4.5.1 扰动区域差异分析第110-113页
        4.5.2 沉降值差异分析第113-117页
    4.6 扰动区域叠加影响分析第117-121页
    4.7 本章小结第121-123页
5 土体变形计算方法研究初探第123-161页
    5.1 引言第123页
    5.2 盾构施工过程中引起的土体变形机理第123-125页
        5.2.1 土压平衡盾构施工空隙分类第123-124页
        5.2.2 影响土体变形的因素第124-125页
    5.3 基本假定第125-126页
    5.4 盾构推力引起的土体变形第126-129页
        5.4.1 盾构推力的取值第126页
        5.4.2 Mindlin公式第126-128页
        5.4.3 盾构推力引起的土体变形第128-129页
    5.5 盾壳摩擦力引起的土体变形第129-133页
        5.5.1 第一种计算模型第130-131页
        5.5.2 第二种计算模型第131-132页
        5.5.3 第三种计算模型第132-133页
    5.6 同步注浆压力引起的土体变形第133-134页
        5.6.1 竖向分量引起的土体变形第133-134页
        5.6.2 水平分量引起的土体变形第134页
    5.7 地层损失引起的土体变形第134-141页
        5.7.1 Mair公式第134-135页
        5.7.2 姜忻良公式第135-136页
        5.7.3 盾构施工土体变形二维及三维解第136-141页
    5.8 多因素条件的地层变形计算公式第141页
    5.9 计算结果与分析第141-159页
        5.9.1 多因素条件的土体变形综合分析第141-144页
        5.9.2 盾构推力引起的土体变形分析第144-146页
        5.9.3 盾壳摩擦力引起的土体变形分析第146-149页
        5.9.4 同步注浆压力引起的土体变形分析第149-152页
        5.9.5 地层损失引起的土体变形分析第152-159页
    5.10 本章小结第159-161页
6 土体沉降数值模拟第161-179页
    6.1 引言第161页
    6.2 数值模型第161-165页
        6.2.1 数值模型的建立第161-162页
        6.2.2 本构模型的选择第162-164页
        6.2.3 边界条件及模型参数的确定第164-165页
    6.3 计算结果及其分析第165-167页
        6.3.1 同一深度不同施工阶段第165-166页
        6.3.2 同一施工阶段不同深度第166-167页
    6.4 计算结果与监测数据对比第167-177页
        6.4.1 地表沉降对比第167-171页
        6.4.2 地层分层沉降对比第171-177页
    6.5 本章小结第177-179页
7 结论与展望第179-183页
    7.1 研究结论第179-181页
    7.2 创新点第181页
    7.3 展望第181-183页
参考文献第183-193页
致谢第193-195页
作者简介第195页
在学期间发表的学术论文第195页
在学期间参加科研项目第195页

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