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大断面隧道超前预加固及开挖支护过程数值模拟研究

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第9-11页
1 引言第11-23页
    1.1 研究的目的与意义第11-13页
        1.1.1 理论研究的滞后第12-13页
        1.1.2 急需解决的理论问题和实际问题第13页
    1.2 国内外研究现状第13-20页
        1.2.1 新意法第14-16页
        1.2.2 超前预加固技术第16-20页
    1.3 桃树坪隧道工程的特点第20页
    1.4 本文研究的问题第20-21页
    1.5 本文研究的内容和方法第21-23页
2 浅埋暗挖隧道矿山法施工失稳机理和预加固理论分析第23-35页
    2.1 理论研究的滞后第23-29页
        2.1.1 隧道开挖后的应力反应特征第24-27页
        2.1.2 开挖介质的变形应答研究第27-29页
    2.2 掌子面稳定的理论基础第29-30页
    2.3 大断面浅埋软岩隧道常用超前预加固技术研究第30-33页
        2.3.1 论分析方法第30-31页
        2.3.2 实验分析方法第31-32页
        2.3.3 数值分析方法第32-33页
    2.4 小结第33-35页
3 影响掌子面稳定的因素分析第35-61页
    3.1 引言第35-38页
        3.1.1 大断面隧道的定义第35-36页
        3.1.2 大断面隧道的施工方法第36-38页
    3.2 围岩级别对隧道掌子面稳定性影响第38-48页
        3.2.1 计算模型第38-39页
        3.2.2 计算结果分析第39-48页
    3.3 隧道断面尺寸对掌子面稳定的影响第48-56页
        3.3.1 计算模型第48-49页
        3.3.2 计算结果分析第49-56页
    3.4 隧道埋深对掌子面稳定的影响第56-60页
        3.4.1 计算模型第56页
        3.4.2 计算结果分析第56-60页
    3.5 小结第60-61页
4 超前预加固对隧道掌子面破坏特征的影响第61-81页
    4.1 引言第61页
    4.2 工程背景第61-63页
        4.2.1 工程概况第61-62页
        4.2.2 工程难点第62-63页
    4.3 数值模拟第63-66页
        4.3.1 超前预加固支护第63-64页
        4.3.2 建立模型第64-66页
        4.3.3 模型的边界条件第66页
        4.3.4 本构模型第66页
        4.3.5 结构单元类型第66页
    4.4 管棚式超前预加固的作用第66-70页
        4.4.1 棚式支护第66-67页
        4.4.2 棚式支护对掌子面稳定性的影响第67-70页
    4.5 掌子面超前纤维锚杆的作用第70-75页
        4.5.1 玻璃纤维锚杆的力学特性第70-71页
        4.5.2 玻璃纤维锚杆对掌子面稳定性的作用第71-75页
    4.6 掌子面超前劈裂注浆的作用第75-80页
        4.6.1 劈裂注浆概述第75-77页
        4.6.2 诱导劈裂注浆模拟第77-80页
    4.7 本章小结第80-81页
5 结论与展望第81-83页
    5.1 主要结论第81页
    5.2 未来展望第81-83页
参考文献第83-89页
学位论文数据集第89页

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