入硬岩地下连续墙旋冲结合旋挖技术研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 立题依据 | 第11-14页 |
1.2.1 地下连续墙硬岩地层成槽的难点 | 第11-12页 |
1.2.2 施工中解决难题的新方法 | 第12-13页 |
1.2.3 研究的内容及意义 | 第13-14页 |
1.3 旋挖钻入硬岩成槽的研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 旋挖钻入硬岩施工技术的研究现状 | 第14-16页 |
1.3.2 岩石切削破碎机理的研究现状 | 第16-19页 |
1.4 研究思路与方法 | 第19-20页 |
1.4.1 研究思路 | 第19页 |
1.4.2 研究方法 | 第19-20页 |
第二章 旋挖钻进硬岩地层的工艺研究 | 第20-42页 |
2.1 旋挖钻进新工艺的开发背景 | 第20-22页 |
2.1.1 在硬岩地层成槽的传统工艺 | 第20页 |
2.1.2 在硬岩地层成槽传统工艺的缺点 | 第20-21页 |
2.1.3 新成槽工艺的产生原因 | 第21-22页 |
2.2 旋挖钻进新工艺的推出 | 第22-24页 |
2.2.1 旋挖钻头的改进 | 第22-23页 |
2.2.2 旋挖钻进工艺的创新之处 | 第23-24页 |
2.3 旋挖钻新工艺的工程实践 | 第24-41页 |
2.3.1 工程概况 | 第24-28页 |
2.3.2 深基坑支护的概况 | 第28-35页 |
2.3.3 新工艺的技术经济性 | 第35-41页 |
2.4 旋挖钻进中值得研究的问题 | 第41页 |
2.5 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 旋挖钻对岩石破碎的机理研究 | 第42-53页 |
3.1 岩石切削破碎机理研究概述 | 第42页 |
3.2 岩石的力学性质 | 第42-44页 |
3.2.1 岩石的单轴抗压强度 | 第42-43页 |
3.2.2 岩石的硬度 | 第43页 |
3.2.3 岩石的弹塑性 | 第43-44页 |
3.2.4 岩石的研磨性 | 第44页 |
3.3 岩石的可钻性 | 第44-46页 |
3.4 岩石受外载作用下的应力分布及破碎特点研究 | 第46-50页 |
3.4.1 岩石在静载作用下的应力变化 | 第46-47页 |
3.4.2 岩石在静载作用下的破碎机理 | 第47-49页 |
3.4.3 岩石在冲击荷载作用下的破碎机理 | 第49页 |
3.4.4 岩石在动静复合作用下的破碎机理 | 第49-50页 |
3.5 旋挖钻头破碎岩石的方式及改进方法 | 第50-52页 |
3.5.1 传统的旋挖钻破岩方式 | 第50-51页 |
3.5.2 引入新加载方式的旋挖钻破岩方式 | 第51-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 旋挖钻机对硬岩钻进的数值模拟分析 | 第53-74页 |
4.1 ABAQUS分析软件介绍 | 第53-54页 |
4.2 岩石的本构模型 | 第54-58页 |
4.2.1 岩石的本构关系 | 第54页 |
4.2.2 岩石线弹性本构模型 | 第54页 |
4.2.3 岩石塑性本构模型 | 第54-58页 |
4.3 岩石的破坏损伤准则 | 第58-59页 |
4.4 旋挖钻子弹头截齿对硬岩切削的仿真分析 | 第59-62页 |
4.4.1 有限元仿真分析方案设计 | 第59-60页 |
4.4.2 子弹头截齿切削破碎岩石的仿真程序设计 | 第60-62页 |
4.5 仿真结果分析 | 第62-73页 |
4.5.1 接触面积 | 第63-67页 |
4.5.2 切削力 | 第67-71页 |
4.5.3 切削比功 | 第71-72页 |
4.5.4 侵入力及扭矩 | 第72-73页 |
4.6 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-76页 |
5.1 结论 | 第74-75页 |
5.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79页 |