致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
变量注释表 | 第15-16页 |
1 绪论 | 第16-28页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第16-19页 |
1.2 国内外相关研究现状 | 第19-26页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第26-28页 |
2 凤山隧道工程地质概况 | 第28-36页 |
2.1 隧道工程概况 | 第28页 |
2.2 气象水文 | 第28-29页 |
2.3 地形地貌 | 第29页 |
2.4 地质构造与地震 | 第29-30页 |
2.5 地层岩性 | 第30-31页 |
2.6 场地地层 | 第31-32页 |
2.7 隧址区不良地质现象 | 第32-33页 |
2.8 隧址区水文地质条件 | 第33-35页 |
2.9 本章小结 | 第35-36页 |
3 岩石强度与回弹值关系研究 | 第36-50页 |
3.1 岩石单轴饱和抗压强度试验 | 第36-41页 |
3.2 岩石回弹值现场获取方法 | 第41-44页 |
3.3 岩石(体)回弹值与单轴饱和抗压强度回归分析 | 第44-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
4 凤山隧道围岩BQ分级研究 | 第50-69页 |
4.1 隧道围岩BQ分级方法概述 | 第50-51页 |
4.2 凤山隧道围岩分级定性指标研究 | 第51-54页 |
4.3 凤山隧道围岩分级定量指标研究 | 第54-58页 |
4.4 凤山隧道围岩BQ分级计算及分级结果 | 第58-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
5 基于现场监控量测的围岩稳定性分析 | 第69-81页 |
5.1 凤山隧道监控量测实施方案 | 第69-74页 |
5.2 凤山隧道监控量测数据回归分析 | 第74-78页 |
5.3 围岩稳定性监测管理基准 | 第78-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
6 基于弹塑性理论的围岩稳定性分析 | 第81-88页 |
6.1 计算模型及参数 | 第81-82页 |
6.2 隧道弹塑性模型计算 | 第82-84页 |
6.3 凤山隧道弹塑性计算模型应用 | 第84-87页 |
6.4 本章小结 | 第87-88页 |
7 结论与展望 | 第88-90页 |
7.1 结论 | 第88页 |
7.2 展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-95页 |
作者简历 | 第95-97页 |
学位论文数据集 | 第97页 |