摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 电力隧道施工方案对比 | 第13-15页 |
1.3 浅埋暗挖关键技术调查 | 第15-19页 |
1.3.1 浅埋暗挖法概述 | 第15-16页 |
1.3.2 某市轨道交通调度中心电力隧道工程概况及施工重点、难点 | 第16-17页 |
1.3.3 浅埋暗挖施工关键技术 | 第17-19页 |
1.4 研究现状 | 第19-24页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 试点工程设计 | 第26-39页 |
2.1 工程概况 | 第26-29页 |
2.2 工程地质及水文地条件 | 第29-32页 |
2.2.1 地形、地貌 | 第29页 |
2.2.2 地层岩性 | 第29-31页 |
2.2.3 地下水条件 | 第31页 |
2.2.4 不良地质作用及对工程不利的埋藏物 | 第31页 |
2.2.5 季节性冻土 | 第31-32页 |
2.2.6 地震效应 | 第32页 |
2.3 项目设计要点 | 第32-35页 |
2.3.1 施工方法 | 第32页 |
2.3.2 衬砌类型及主要支护参数 | 第32页 |
2.3.3 结构计算 | 第32-33页 |
2.3.4 浅埋暗挖法施工注意事项 | 第33页 |
2.3.5 浅埋暗挖法施工地表沉降控制标准及措施 | 第33-34页 |
2.3.6 浅埋暗挖法施工监测 | 第34页 |
2.3.7 安全风险设计 | 第34-35页 |
2.4 项目监测要求 | 第35-39页 |
第3章 数值模拟分析 | 第39-54页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 工程概况 | 第39-40页 |
3.3 工程地质及水文地质条件 | 第40-43页 |
3.3.1 地形地貌 | 第40页 |
3.3.2 地层岩性 | 第40-43页 |
3.4 有限元模型 | 第43-44页 |
3.4.1 本构模型 | 第43-44页 |
3.4.2 土与衬砌界面相互作用模型 | 第44页 |
3.4.3 边界条件设定 | 第44页 |
3.5 有限元计算结果 | 第44-52页 |
3.5.1 施工衬砌-不采用小导管 | 第44-47页 |
3.5.2 施工衬砌-单层小导管 | 第47-50页 |
3.5.3 施工衬砌-双层小导管 | 第50-52页 |
3.5.4 导管作用分析 | 第52页 |
3.6 小结 | 第52-54页 |
第4章 施工关键技术研究 | 第54-65页 |
4.1 小导管超前注浆技术 | 第54-59页 |
4.1.1 基本原理 | 第54页 |
4.1.2 小导管注浆适用范围及其特点 | 第54-55页 |
4.1.3 施工设计参数 | 第55-56页 |
4.1.4 施工工艺 | 第56-59页 |
4.2 地表地层注浆加固技术 | 第59-62页 |
4.2.1 注浆材料的选择原则 | 第60页 |
4.2.2 注浆材料特性 | 第60-61页 |
4.2.3 袖阀管施工工艺 | 第61-62页 |
4.2.4 质量检查 | 第62页 |
4.3 监控测量及实时监测技术 | 第62-65页 |
4.3.1 监控测量的目的与意义 | 第63页 |
4.3.2 监控测量技术流程 | 第63页 |
4.3.3 监控测量项目内容及方法 | 第63-65页 |
第5章 施工监测分析 | 第65-81页 |
5.1 监测目的及意义 | 第65页 |
5.2 监测项目及布点 | 第65-69页 |
5.3 监测手段及方法 | 第69-72页 |
5.3.1 基本要求 | 第69-70页 |
5.3.2 沉降监测 | 第70页 |
5.3.3 收敛监测 | 第70-72页 |
5.4 现场监测成果 | 第72-80页 |
5.4.1 地表沉降监测成果 | 第72-78页 |
5.4.2 拱顶沉降监测成果 | 第78-79页 |
5.4.3 隧道收敛监测成果 | 第79页 |
5.4.4 管线沉降监测成果 | 第79-80页 |
5.4.5 桥墩沉降监测成果 | 第80页 |
5.5 小结 | 第80-81页 |
第6章 结论及展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81-82页 |
6.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
个人简历 | 第87页 |