摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第15-30页 |
1.1 选题背景及意义 | 第15-17页 |
1.1.1 研究背景 | 第15-17页 |
1.1.2 研究意义 | 第17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-26页 |
1.2.1 昔格达地层的研究现状 | 第17-23页 |
1.2.2 昔格达地层隧道理论与实践的研究现状 | 第23-24页 |
1.2.3 隧道变形-灾变特征及失稳研究现状 | 第24-26页 |
1.3 依托工程概况 | 第26页 |
1.4 研究内容及方法 | 第26-30页 |
1.4.1 研究内容 | 第26-27页 |
1.4.2 研究方法 | 第27-28页 |
1.4.3 技术路线 | 第28-30页 |
第2章 昔格达地层隧道围岩物理和力学特性研究 | 第30-48页 |
2.1 昔格达地层隧道围岩的物理特性 | 第31-33页 |
2.2 昔格达地层隧道围岩的力学特性 | 第33-40页 |
2.2.1 原状围岩试样压缩试验 | 第33-35页 |
2.2.2 原状围岩试样直剪和三轴剪切试验 | 第35-37页 |
2.2.3 昔格达地层隧道围岩的抗剪强度指标 | 第37-40页 |
2.3 昔格达地层隧道围岩的抗剪强度敏感性分析 | 第40-44页 |
2.4 昔格达地层隧道围岩的抗剪强度敏感性临界值含水率 | 第44-46页 |
2.5 本章小结 | 第46-48页 |
第3章 昔格达组地层隧道围岩变形特征研究 | 第48-70页 |
3.1 昔格达地层隧道围岩变形特征现场调查 | 第48-51页 |
3.1.1 表面风化严重和破碎 | 第48页 |
3.1.2 围岩岩层颗粒较细且不稳定, | 第48-49页 |
3.1.3 围岩水平层理发育和抗压能力差 | 第49-50页 |
3.1.4 围岩毛细水渗出 | 第50页 |
3.1.5 围岩遇水软化 | 第50-51页 |
3.2 昔格达地层隧道围岩变形特征 | 第51-68页 |
3.2.1 模型建立 | 第51-53页 |
3.2.2 参数选取 | 第53-55页 |
3.2.3 考虑整体含水率变化的昔格达地层隧道围岩变形特征 | 第55-62页 |
3.2.4 考虑局部含水率变化的昔格达地层隧道围岩变形特征 | 第62-68页 |
3.3 本章小结 | 第68-70页 |
第4章 昔格达地层隧道围岩变形特性曲线 | 第70-88页 |
4.1 围岩变形特性曲线数值模拟 | 第70-71页 |
4.1.1 隧道水平收敛规律 | 第70-71页 |
4.1.2 隧道仰拱隆起规律 | 第71页 |
4.2 围岩变形特性曲线现场监测 | 第71-74页 |
4.2.1 监测点布置 | 第71-73页 |
4.2.2 隧道围岩监测变形特征曲线 | 第73-74页 |
4.3 昔格达地层围岩变形全过程曲线 | 第74-78页 |
4.3.1 变形曲线拟合 | 第74-75页 |
4.3.2 拟合结果 | 第75-77页 |
4.3.3 围岩变形全过程曲线 | 第77-78页 |
4.4 昔格达地层围岩变形特性曲线研究 | 第78-86页 |
4.4.1 基于几何方法的昔格达地层隧道围岩轮廓近似圆尺寸确定 | 第79-81页 |
4.4.2 弹塑性状态下昔格达地层隧道变形特征曲线 | 第81-83页 |
4.4.3 松动区状态下的昔格达地层围岩特征曲线 | 第83-86页 |
4.5 本章小结 | 第86-88页 |
第5章 昔格达地层隧道围岩灾变特征研究 | 第88-106页 |
5.1 昔格达地层隧道围岩破坏模式 | 第88-91页 |
5.1.1 隧道初支挤压破坏 | 第88页 |
5.1.2 隧道掌子面坍塌 | 第88-89页 |
5.1.3 隧道洞口段二衬开裂 | 第89页 |
5.1.4 隧道基底泥化 | 第89-90页 |
5.1.5 隧道拱顶大变形 | 第90-91页 |
5.2 昔格达地层隧道围岩灾变破坏特征 | 第91-96页 |
5.2.1 灾变特征分析 | 第91-94页 |
5.2.2 现场监测 | 第94-96页 |
5.3 昔格达地层隧道围岩灾变因子源分析 | 第96-101页 |
5.3.1 地质及岩体力学性质因子 | 第96-99页 |
5.3.2 水文地质因子 | 第99-101页 |
5.3.3 施工因子 | 第101页 |
5.4 昔格达地层隧道破坏灾变因子权重研究 | 第101-105页 |
5.4.1 隧道围岩失稳灾变因子指标体系的建立 | 第101-102页 |
5.4.2 构造判断矩阵并赋值 | 第102页 |
5.4.3 计算权向量与检验 | 第102-105页 |
5.5 本章小结 | 第105-106页 |
第6章 昔格达地层隧道围岩失稳机理 | 第106-112页 |
6.1 围岩失稳机理抗剪本构模型 | 第106-108页 |
6.2 围岩遇水化学膨胀失稳机理 | 第108-109页 |
6.3 围岩遇水物理泥化变形机理 | 第109-110页 |
6.4 本章小结 | 第110-112页 |
结论与展望 | 第112-116页 |
结论 | 第112-113页 |
创新点 | 第113-114页 |
展望 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-122页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第122-124页 |