致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
·选题背景 | 第12-13页 |
·国内外当前研究现状 | 第13-15页 |
·材料因素对结构耐久性的影响 | 第13页 |
·环境因素对结构耐久性的影响 | 第13-14页 |
·流变效应对结构耐久性的影响 | 第14-15页 |
·隧道衬砌结构耐久性研究中存在的问题 | 第15页 |
·论文研究内容及创新点 | 第15-16页 |
·论文研究内容 | 第15-16页 |
·主要创新点 | 第16页 |
·论文研究方法与技术路线 | 第16-18页 |
·论文研究方法 | 第16-17页 |
·技术路线 | 第17-18页 |
2 佛岭隧道衬砌混凝土和围岩的力学性质试验研究 | 第18-32页 |
·衬砌混凝土试样制作 | 第18-19页 |
·衬砌混凝土的单轴压缩试验及数据处理 | 第19-21页 |
·试验操作过程 | 第19-20页 |
·试验数据分析 | 第20-21页 |
·衬砌混凝土的蠕变试验及数据处理 | 第21-27页 |
·五联蠕变压缩仪简介 | 第21-24页 |
·衬砌混凝土蠕变试验过程及数据分析 | 第24-25页 |
·蠕变模型的选取及参数的确定 | 第25-27页 |
·佛岭隧道围岩力学性质研究 | 第27-30页 |
·岩样单轴压缩试验 | 第27-29页 |
·岩样的蠕变力学试验 | 第29-30页 |
·小结 | 第30-32页 |
3 佛岭隧道围岩-衬砌结构相互作用的粘弹性解析 | 第32-44页 |
·概述 | 第32-33页 |
·粘弹性模型简介 | 第33-34页 |
·圆形洞室变形的粘弹性解析 | 第34-39页 |
·无支护情况下的围岩粘弹性分析 | 第34-35页 |
·围岩和支护相互作用下的粘弹性解析 | 第35-39页 |
·佛岭隧道围岩-衬砌相互作用的粘弹性解析 | 第39-42页 |
·佛岭隧道工程概况 | 第39页 |
·隧道形状的等效替代 | 第39-40页 |
·计算过程 | 第40-42页 |
·小结 | 第42-44页 |
4 基于ABAQUS的佛岭隧道衬砌结构可靠性分析 | 第44-58页 |
·概述 | 第44-45页 |
·可靠指标β的计算方法 | 第45-46页 |
·ABAQUS可靠性分析的基本思路 | 第46页 |
·佛岭隧道衬砌结构可靠性计算 | 第46-52页 |
·计算模型的建立 | 第46-48页 |
·计算结果分析 | 第48-52页 |
·佛岭隧道衬砌轴应力表达式的建立 | 第52-56页 |
·功能函数的建立 | 第56-57页 |
·佛岭隧道Ⅳ级围岩段不同衬砌厚度时的可靠度预测 | 第57页 |
·小结 | 第57-58页 |
5 从材料因素对佛岭隧道衬砌结构寿命预测 | 第58-74页 |
·概述 | 第58-59页 |
·结构寿命的定义 | 第58页 |
·混凝土结构耐久寿命的预测方法 | 第58-59页 |
·碳化和钢筋锈蚀对隧道衬砌耐久性的影响 | 第59-66页 |
·碳化对隧道衬砌耐久性的影响 | 第59-63页 |
·钢筋锈蚀对隧道衬砌耐久性的影响 | 第63-66页 |
·隧道衬砌结构使用的评估准则 | 第66-67页 |
·佛岭隧道衬砌结构耐久性寿命预测 | 第67-71页 |
·裂缝限值控制的佛岭隧道衬砌结构耐久寿命预测 | 第67-70页 |
·承载力限值控制的佛岭隧道衬砌结构服役寿命预测 | 第70-71页 |
·佛岭隧道衬砌结构寿命预测结果分析 | 第71-72页 |
·小结 | 第72-74页 |
6 佛岭隧道衬砌结构耐久性设计研究 | 第74-82页 |
·概述 | 第74页 |
·佛岭隧道衬砌结构计算与验算部分耐久性设计 | 第74-79页 |
·计算和验算部分耐久性设计原理 | 第74-75页 |
·抗力随机过程R(t)计算模型 | 第75-77页 |
·混凝土强度随机过程R_a(t)变化规律 | 第77页 |
·衬砌结构荷载随机变量S统计参数 | 第77-78页 |
·可靠度随机过程β(t)计算 | 第78页 |
·佛岭隧道衬砌结构耐久性设计计算 | 第78-79页 |
·佛岭隧道衬砌结构耐久性设计的构造和材料措施 | 第79-80页 |
·佛岭隧道衬砌结构耐久性设计的构造措施 | 第79页 |
·佛岭隧道衬砌结构耐久性设计对原材料及施工质量的要求 | 第79-80页 |
·小结 | 第80-82页 |
7 结论与展望 | 第82-86页 |
·主要结论 | 第82-83页 |
·展望 | 第83-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文及参与项目 | 第90-94页 |
学位论文数据集 | 第94页 |