盐水坳隧道开挖过程的数值模拟分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 概述 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 隧道围岩稳定性研究综述 | 第9-10页 |
1.2.2 隧道结构稳定性研究现状 | 第10-12页 |
1.2.3 隧道围岩稳定性的数值模拟研究 | 第12-13页 |
1.3 本文的研究内容 | 第13-14页 |
第二章 隧道围岩压力及稳定性分析 | 第14-25页 |
2.1 概述 | 第14页 |
2.2 隧道围岩压力 | 第14-16页 |
2.2.1 初始应力状态 | 第14-15页 |
2.2.2 围岩压力与分类 | 第15-16页 |
2.3 隧道围岩稳定性的基本判据 | 第16-18页 |
2.3.1 围岩强度判定 | 第16页 |
2.3.2 围岩变形量或变形速率判定 | 第16-18页 |
2.4 隧道围岩破坏模式 | 第18-24页 |
2.4.1 影响隧道围岩稳定性的地质环境因素 | 第18-21页 |
2.4.2 隧道围岩变形破坏的基本类型 | 第21-23页 |
2.4.3 隧道围岩失稳的特点[4] | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 盐水坳隧道新奥法施工监测及成果分析 | 第25-41页 |
3.1 新奥法原理 | 第25页 |
3.2 工程概况 | 第25-28页 |
3.2.1 地形地貌 | 第26页 |
3.2.2 气象条件 | 第26页 |
3.2.3 水文地质条件 | 第26-27页 |
3.2.4 地层岩性 | 第27-28页 |
3.3 监控量测的目的 | 第28-29页 |
3.4 盐水坳隧道监控量测实施方案 | 第29-33页 |
3.4.1 监控项目的选择及确定 | 第29页 |
3.4.2 监测方法 | 第29-32页 |
3.4.3 监测围岩变形判别基准 | 第32-33页 |
3.5 盐水坳隧道监测数据处理与分析 | 第33-39页 |
3.5.1 回归分析概述 | 第33-34页 |
3.5.2 拱顶下沉数据分析 | 第34-37页 |
3.5.3 周边收敛数据分析 | 第37-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 盐水坳隧道开挖过程的有限元分析 | 第41-58页 |
4.1 有限元分析方法 | 第41-42页 |
4.1.1 有限元分析的基本思想 | 第41页 |
4.1.2 有限元软件 MIDAS/GTS 简介 | 第41-42页 |
4.2 计算模型的建立 | 第42-48页 |
4.2.1 有限元本构模型的选取 | 第42-44页 |
4.2.2 计算基本假设和计算参数选取 | 第44-46页 |
4.2.3 计算范围和边界条件 | 第46-47页 |
4.2.4 施工方案的确定 | 第47-48页 |
4.3 盐水坳隧道开挖过程的模拟分析 | 第48-56页 |
4.3.1 初始应力场的模拟 | 第48-49页 |
4.3.2 围岩应力计算结果分析 | 第49-52页 |
4.3.3 围岩位移分析 | 第52-54页 |
4.3.4 支护结构受力特性分析 | 第54-56页 |
4.4 监测结果与数值模拟对比 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 结论与建议 | 第58-60页 |
5.1 结论 | 第58页 |
5.2 建议 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63页 |