朝阳隧道浅埋偏压段台阶法施工研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 选题背景及依据 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 偏压隧道研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 偏压隧道开挖方法研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 偏压隧道应力理论计算研究现状 | 第13-14页 |
1.3 主要研究内容及技术路线 | 第14-17页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 技术路线 | 第15-17页 |
第2章 朝阳隧道工程概况及工法选择 | 第17-31页 |
2.1 工程概况 | 第17-19页 |
2.2 工程地质条件 | 第19-23页 |
2.2.1 地形地貌 | 第19页 |
2.2.2 地层岩性 | 第19-20页 |
2.2.3 地质构造 | 第20页 |
2.2.4 水文地质条件 | 第20-23页 |
2.3 Midas/GTS软件及其原理 | 第23页 |
2.3.1 软件特点 | 第23页 |
2.3.2 有限元求解原理及流程 | 第23页 |
2.4 材料属性 | 第23-24页 |
2.5 模型的建立 | 第24-25页 |
2.6 隧道开挖方法选择 | 第25-28页 |
2.7 监控量测 | 第28-30页 |
2.7.1 监测设计 | 第28-29页 |
2.7.2 监测结果 | 第29-30页 |
2.8 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 LK319+560断面台阶开挖高度研究 | 第31-46页 |
3.1 台阶高度范围的确定 | 第31-32页 |
3.2 台阶高度与围岩的位移、应力关系 | 第32-41页 |
3.2.1 围岩位移分析 | 第32-37页 |
3.2.2 围岩应力分析 | 第37-41页 |
3.3 开挖过程中围岩位移变化趋势 | 第41-43页 |
3.4 位移-应力的相关性 | 第43页 |
3.5 模拟分析与实测数据比较分析 | 第43-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 不同断面下台阶高度的研究 | 第46-67页 |
4.1 模拟条件选择 | 第46-47页 |
4.1.1 隧道埋深 | 第46页 |
4.1.2 地表倾角 | 第46-47页 |
4.2 台阶高度与隧道埋深的关系 | 第47-55页 |
4.2.1 围岩位移分析 | 第47-50页 |
4.2.2 围岩应力分析 | 第50-55页 |
4.3 台阶高度与地表倾角的关系 | 第55-60页 |
4.3.1 围岩位移分析 | 第55-59页 |
4.3.2 围岩应力分析 | 第59-60页 |
4.4 台阶高度与围岩级别的关系 | 第60-65页 |
4.4.1 围岩位移分析 | 第61-64页 |
4.4.2 围岩应力分析 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 朝阳隧道台阶长度及进尺研究 | 第67-75页 |
5.1 数值模型的设计 | 第67-69页 |
5.2 台阶长度、进尺对于拱顶沉降的影响 | 第69-70页 |
5.2.1 上台阶长度对拱顶沉降的影响 | 第69-70页 |
5.2.2 开挖进尺对拱顶沉降的影响 | 第70页 |
5.3 台阶长度、进尺对于掌子面变形的影响 | 第70-72页 |
5.3.1 上台阶长度对于掌子面变形的影响 | 第71页 |
5.3.2 开挖进尺对于掌子面变形的影响 | 第71-72页 |
5.4 台阶高度对硐室收敛的影响 | 第72-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第6章 锁脚锚杆的模拟研究 | 第75-85页 |
6.1 上台阶开挖后拱脚计算 | 第75-81页 |
6.1.1 公式表达 | 第75-80页 |
6.1.2 参数确定及求解 | 第80-81页 |
6.2 拱脚应力分析 | 第81-82页 |
6.3 锁脚锚杆下插角度的确定 | 第82页 |
6.4 数值模拟锚杆效果 | 第82-83页 |
6.5 本章小结 | 第83-85页 |
第7章 结论及展望 | 第85-87页 |
7.1 结论 | 第85-86页 |
7.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
作者简介 | 第91页 |
科研成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |