砂卵石地层浅埋暗挖隧道近桥桩施工注浆加固技术研究
中文摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
1 引言 | 第10-19页 |
·论文背景介绍 | 第10-11页 |
·砂卵石地层浅埋暗挖存在的问题 | 第11-12页 |
·砂卵石地层中隧道施工方法 | 第12-13页 |
·暗挖法 | 第12页 |
·盾构法 | 第12-13页 |
·顶管法 | 第13页 |
·砂卵石地层隧道施工预加固方法 | 第13-17页 |
·小导管注浆 | 第13-14页 |
·管棚注浆 | 第14-15页 |
·水平旋喷注浆 | 第15页 |
·超前深孔注浆 | 第15-17页 |
·主要研究内容和方法 | 第17-19页 |
·主要研究内容 | 第17-18页 |
·研究的方法 | 第18-19页 |
2 浅埋暗挖施工对桥桩的影响控制分析 | 第19-29页 |
·近接施工基本力学原理的研究 | 第19-20页 |
·浅埋暗挖法地铁隧道近桩沉降原理分析 | 第20-23页 |
·土体水平移动对近桩的影响分析 | 第20-22页 |
·土体竖向移动对近桩的影响分析 | 第22-23页 |
·地层沉降的影响因素 | 第23-25页 |
·控制地层及近桩沉降的主要措施 | 第25-26页 |
·北京地区桥桩控制标准 | 第26-28页 |
·施工阶段差异沉降控制值建议 | 第28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
3 砂卵石地层成孔技术研究及注浆机理分析 | 第29-49页 |
·砂卵石地层特性研究 | 第29-32页 |
·砂卵石的岩性特征 | 第29-30页 |
·砂卵石的粒度分级 | 第30页 |
·砂卵石的砾态 | 第30-31页 |
·西直门桥砂卵石地层试验结果分析 | 第31-32页 |
·砂卵石地层成孔技术研究 | 第32-35页 |
·采用高压喷射成孔 | 第32-33页 |
·利用新型的MD 型全液压动力头式锚杆钻机 | 第33-34页 |
·采用CZF 系列冲击反循环钻机 | 第34页 |
·改进现有钻进技术建议 | 第34-35页 |
·旋喷注浆中添加NMG 植物胶护壁技术 | 第35页 |
·砂卵石地层注浆加固理论 | 第35-44页 |
·渗透注浆理论 | 第36-40页 |
·劈裂注浆理论 | 第40-42页 |
·劈裂注浆的能量分析 | 第42-44页 |
·砂卵石地层注浆材料 | 第44-48页 |
·注浆材料的选择 | 第44页 |
·普通水泥 | 第44-45页 |
·水玻璃 | 第45-46页 |
·TGRM 水泥基特种注浆材料 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
4 砂卵石地层中后退式深孔注浆技术研究 | 第49-63页 |
·引言 | 第49页 |
·工艺流程 | 第49-51页 |
·注浆工艺流程 | 第49-50页 |
·双液注浆工法特点 | 第50-51页 |
·工程概况及地层参数 | 第51-52页 |
·注浆设计流程 | 第52-53页 |
·注浆参数设计优化 | 第53-60页 |
·注浆范围优化 | 第53-56页 |
·注浆方案优化 | 第56-57页 |
·注浆压力优化 | 第57-58页 |
·注浆流量确定 | 第58-59页 |
·注浆钻孔布置 | 第59-60页 |
·段长与深度次序 | 第60页 |
·注浆方案确定 | 第60-61页 |
·注浆材料配比 | 第60页 |
·主要注浆参数 | 第60-61页 |
·注浆效果检测 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
5 砂卵石地层中前进式分段深孔注浆的应用 | 第63-79页 |
·工程概况 | 第63页 |
·超前深孔注浆方案设计 | 第63-64页 |
·施工现场设计 | 第64-69页 |
·注浆材料及注浆机械 | 第64-65页 |
·钻孔的布置方法及工序 | 第65-67页 |
·成孔后注浆的工艺及工序 | 第67-68页 |
·注浆工艺流程图 | 第68页 |
·工期安排 | 第68页 |
·质量保证措施 | 第68-69页 |
·安全保证措施 | 第69页 |
·注浆施工存在问题及改进方法 | 第69-72页 |
·数值模拟分析注浆加固对桥桩的控制 | 第72-77页 |
·数值计算参数及模型说明 | 第72-73页 |
·计算结果分析 | 第73-77页 |
·效果检测 | 第77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
6 结论和展望 | 第79-81页 |
·主要结论 | 第79页 |
·展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
作者简历 | 第84-86页 |
学位论文数据集 | 第86页 |