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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

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