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软弱围岩隨道施工阶段力学性能分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-15页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 围岩稳定性国内外研究现状第12-13页
    1.3 隧道围岩稳定性分析方法第13页
    1.4 本文研究的内容第13-14页
    1.5 本章小结第14-15页
2 软弱围岩隧道岩体力学理论第15-28页
    2.1 软弱围岩的定义及特点第15页
    2.2 围岩压力第15-20页
        2.2.1 围岩压力的产生第15-17页
        2.2.2 围岩压力分类第17页
        2.2.3 影响围岩压力的因素第17-18页
        2.2.4 围岩的成拱作用第18页
        2.2.5 隧道围岩压力的确定第18-20页
    2.3 隧道开挖后围岩的应力分布第20-21页
        2.3.1 圆形洞室的应力分布第20页
        2.3.2 椭圆形洞室的应力分布特征第20-21页
    2.4 软岩隧道支护原理第21-23页
        2.4.1 松动圈理论第21页
        2.4.2 软弱隧道的支护对象第21-23页
    2.5 锚喷支护第23页
    2.6 围岩稳定性的力学解释第23-26页
        2.6.1 围岩二次应力状态与其强度能力的关系第23-24页
        2.6.2 围岩二次应力状态与其变形能力的关系第24页
        2.6.3 围岩局部稳定性与整体稳定性的关系第24页
        2.6.4 隧道结构条件与围岩稳定性的关系第24页
        2.6.5 隧洞施工条件与围岩稳定性的关系第24-26页
    2.7 围岩稳定性分析的基本判据第26-27页
        2.7.1 根据围岩强度第26页
        2.7.2 根据围岩极限应变第26-27页
        2.7.3 根据围岩的收敛位移及“收敛比”第27页
    2.8 本章小结第27-28页
3 隧道施工方法数值模拟第28-36页
    3.1 数值模拟方法第28页
    3.2 MIDAS/GTS介绍第28-29页
        3.2.1 MIDAS/GTS软件的特点第28页
        3.2.2 MIDAS/GTS分析的基本原理第28-29页
    3.3 本构关系的确定第29-31页
        3.3.1 库伦抗剪强度定律第29页
        3.3.2 莫尔应力圆第29-30页
        3.3.3 莫尔—库伦破坏准则第30-31页
    3.4 模型参数第31页
    3.5 研究区地质背景及围岩性质第31-34页
        3.5.1 地形、地貌第31页
        3.5.2 气象第31页
        3.5.3 工程地质条件第31-32页
        3.5.4 水文地质条件第32-33页
        3.5.5 不良地质第33页
        3.5.6 围岩工程地质评价第33-34页
    3.6 隧道施工阶段模拟第34-35页
    3.7 本章小结第35-36页
4 计算结果分析第36-57页
    4.1 全断面法数值模拟分析第36-43页
        4.1.1 围岩位移场分析第36-38页
        4.1.2 围岩应力场分析第38-40页
        4.1.3 衬砌内力分析第40-43页
        4.1.4 塑性区分布第43页
    4.2 台阶法数值模拟分析第43-53页
        4.2.1 围岩位移场分析第43-46页
        4.2.2 围岩应力场分析第46-49页
        4.2.3 衬砌内力分析第49-53页
        4.2.4 塑性区分布第53页
    4.3 对比分析第53-56页
    4.4 本章小结第56-57页
5 结论和展望第57-59页
    5.1 结论第57-58页
    5.2 展望第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-63页
攻读学位期间的研究成果第63页

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