软岩隧道新工法研究及应用
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景及选题意义 | 第9-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.1.2 选题意义 | 第11页 |
1.2 研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 软弱隧道施工方法研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 软岩隧道围岩安全控制技术发展现状 | 第12-13页 |
1.3 主要研究内容及方法 | 第13-15页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 研究方法及技术路线 | 第14-15页 |
2 竖井区间软岩隧道工程特性及开挖方法 | 第15-23页 |
2.1 工程概况 | 第15-17页 |
2.1.1 地形地貌 | 第15页 |
2.1.2 地层岩性及地质构造 | 第15-16页 |
2.1.3 水文地质 | 第16-17页 |
2.2 软弱围岩的变形特征 | 第17页 |
2.3 软岩的工程力学特征 | 第17-18页 |
2.4 软岩的变形和破坏特征 | 第18页 |
2.5 竖井区间软岩隧道施工方法 | 第18-22页 |
2.5.1 中隔壁法(CD法) | 第18-19页 |
2.5.2 交叉中隔壁法(CRD法) | 第19-20页 |
2.5.3 新工法(上CD下台阶-组合工法) | 第20-22页 |
2.6 本章小结 | 第22-23页 |
3 新工法与设计工法施工变形比对研究 | 第23-41页 |
3.1 有限元基本原理 | 第23页 |
3.2 施工过程中设计计算方法的选取 | 第23-24页 |
3.3 边界条件和初始地应力场 | 第24-25页 |
3.4 隧道开挖数值模拟 | 第25-40页 |
3.4.1 数值模拟分析流程 | 第25-26页 |
3.4.2 隧道施工过程的MIDAS GTS实现 | 第26-27页 |
3.4.3 影响隧道工程数值模拟的主要因素 | 第27页 |
3.4.4 不同施工工法开挖与计算模型 | 第27-33页 |
3.4.5 数值模拟结果分析 | 第33-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
4 新工法与设计工法实测变形数据对比研究 | 第41-65页 |
4.1 监控量测的意义及目的 | 第41页 |
4.2 现场监控量测方案设计 | 第41-49页 |
4.2.1 监控量测概述 | 第41页 |
4.2.2 软岩隧道施工和监测流程 | 第41-42页 |
4.2.3 软岩隧道监测内容及布点要求 | 第42-47页 |
4.2.4 数据的分析及处理 | 第47-48页 |
4.2.5 判别准侧的建立 | 第48-49页 |
4.3 软岩隧道施工变形监测与分析 | 第49-62页 |
4.3.1 监测点模拟结果分析 | 第49-53页 |
4.3.2 隧道围岩变形的时间效应分析 | 第53-56页 |
4.3.3 隧道围岩变形的时间效应的回归分析 | 第56-62页 |
4.4 回归曲线与实测结果分析 | 第62-63页 |
4.5 实测数据与数值模拟对比分析 | 第63-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-65页 |
5 软岩隧道新工法施工安全控制措施 | 第65-72页 |
5.1 新工法施工安全控制技术措施 | 第65-70页 |
5.1.1 沉降控制措施 | 第65-69页 |
5.1.2 上CD台架应力集中控制措施 | 第69-70页 |
5.2 新工法施工管理安全控制措施 | 第70-71页 |
5.2.2 注浆管理控制措施 | 第70-71页 |
5.2.3 开挖管理控制措施 | 第71页 |
5.2.4 支护管理控制措施 | 第71页 |
5.2.5 资金保证控制措施 | 第71页 |
5.3 本章小结 | 第71-72页 |
6 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 进一步工作及展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第77页 |