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地铁隧道施工对地下管线变形的影响研究

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-33页
    1.1 研究背景及意义第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-31页
        1.2.1 隧道开挖引起的地表沉降第14-17页
        1.2.2 邻近地下管线的影响研究第17-31页
    1.3 本文的主要研究内容第31-33页
2 地下管线的力学性状分析第33-51页
    2.1 引言第33页
    2.2 刚性管线的变形及受力分析第33-43页
        2.2.1 垂直于地铁隧道的刚性管线变形及受力分析第33-37页
        2.2.2 平行于地铁隧道的刚性管线变形及受力分析第37-39页
        2.2.3 斜交于地铁隧道的刚性管线变形及受力分析第39-43页
    2.3 柔性管线的变形分析第43-47页
        2.3.1 柔性管线变形机理第43页
        2.3.2 基本假定第43-44页
        2.3.3 垂直于地铁隧道的柔性管线变形分析第44-46页
        2.3.4 平行于地铁隧道的柔性管线变形分析第46-47页
        2.3.5 斜交于地铁隧道的柔性管线变形分析第47页
    2.4 本章小结第47-51页
3 地铁隧道平行下穿管线引起管线沉降的影响分析第51-62页
    3.1 引言第51页
    3.2 数值计算模型及计算分析第51-53页
        3.2.1 基本假定第51-52页
        3.2.2 计算模型及计算说明第52-53页
        3.2.3 计算结果分析第53页
    3.3 土质对地下管线沉降的影响第53-54页
    3.4 管线参数对地下管线沉降的影响第54-58页
        3.4.1 管材对地下管线沉降的影响第56-57页
        3.4.2 壁厚对地下管线沉降的影响第57页
        3.4.3 直径对地下管线沉降的影响第57页
        3.4.4 管线埋深对地下管线沉降的影响第57页
        3.4.5 截面形状对地下管线沉降的影响第57-58页
        3.4.6 不同的管线侧向偏移距离对地下管线沉降的影响第58页
    3.5 隧道施工参数对地下管线沉降的影响第58-61页
        3.5.1 隧洞直径对地下管线沉降的影响第59-60页
        3.5.2 管片厚度对地下管线沉降的影响第60页
        3.5.3 管片周围土层加固厚度对地下管线沉降的影响第60-61页
        3.5.4 隧道掘进速率对地下管线沉降的影响第61页
    3.6 结论第61-62页
4 地铁隧道垂直下穿管线引起管线沉降的影响分析第62-71页
    4.1 引言第62页
    4.2 数值计算模型及计算分析第62-63页
        4.2.1 基本假定第62页
        4.2.2 计算模型及计算说明第62-63页
        4.2.3 计算结果分析第63页
    4.3 土质对地下管线沉降的影响第63-64页
    4.4 管线参数对地下管线沉降的影响第64-66页
        4.4.1 管材对地下管线沉降的影响第65页
        4.4.2 壁厚对地下管线沉降的影响第65-66页
        4.4.3 直径对地下管线沉降的影响第66页
        4.4.4 管线埋深对地下管线沉降的影响第66页
        4.4.5 截面形状对地下管线沉降的影响第66页
    4.5 隧道施工参数对地下管线沉降的影响第66-70页
        4.5.1 不同的开挖面位置对地下管线沉降的影响第68页
        4.5.2 隧洞直径对地下管线沉降的影响第68-69页
        4.5.3 管片厚度对地下管线沉降的影响第69页
        4.5.4 管片周围土层加固厚度对地下管线沉降的影响第69页
        4.5.5 隧道掘进速率对地下管线沉降的影响第69-70页
    4.6 结论第70-71页
5 柔性管线安全评价第71-80页
    5.1 引言第71-72页
    5.2 施工前预评价第72-76页
        5.2.1 基本假定第72页
        5.2.2 与隧道走向垂直的管线接头转角第72-75页
        5.2.3 与隧道走向平行的管线接头转角第75-76页
    5.3 施工中评价第76-77页
    5.4 几个不利因素的考虑第77-78页
    5.5 算例分析第78-79页
    5.6 结论第79-80页
6 刚性管线沉降控制标准第80-93页
    6.1 引言第80页
    6.2 现有管线破坏控制标准第80-82页
        6.2.1 地层移动控制标准第80-81页
        6.2.2 管线接头转角与脱开控制标准第81页
        6.2.3 管线应变控制标准第81-82页
    6.3 管线沉降工程案例分析第82-83页
    6.4 刚性管线沉降分析第83-85页
        6.4.1 管底脱空问题第83页
        6.4.2 土层沉降统一表达式第83-84页
        6.4.3 管线沉降统一表达式第84页
        6.4.4 各种管隧空间位置关系下的管线沉降第84-85页
    6.5 刚性管线沉降控制值分析第85-90页
        6.5.1 基本假定第85页
        6.5.2 分析思路第85-86页
        6.5.3 管线与隧道走向垂直第86-87页
        6.5.4 管线与隧道走向平行第87-88页
        6.5.5 管线与隧道走向斜交第88-89页
        6.5.6 几个影响因素的考虑第89页
        6.5.7 管线沉降控制值的设计图表第89-90页
    6.6 算例分析第90-91页
    6.7 结论第91-93页
7 结论和展望第93-95页
    7.1 结论第93-94页
    7.2 展望第94-95页
参考文献第95-98页
附录第98-101页
作者简历第101-103页
学位论文数据集第103页

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