摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 隧道超前地质预报研究现状及评述 | 第12-18页 |
1.2.1 超前地质预报常用方法概述 | 第12-17页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第17页 |
1.2.3 国内研究现状 | 第17-18页 |
1.3 主要研究内容及思路 | 第18-21页 |
1.3.1 研究内容 | 第19页 |
1.3.2 技术路线 | 第19-21页 |
第2章 TSP技术的基本理论 | 第21-34页 |
2.1 地震波的分类 | 第21-22页 |
2.2 弹性介质的波动方程 | 第22-27页 |
2.2.1 地震波的传播介质 | 第22-23页 |
2.2.2 介质的弹性参数 | 第23-24页 |
2.2.3 波动方程 | 第24-27页 |
2.2.4 纵、横波速比 | 第27页 |
2.3 地震波的运动学特征 | 第27-29页 |
2.3.1 地震波的反射与透射 | 第27-29页 |
2.4 地震波动力学特征 | 第29-31页 |
2.4.1 地震波的频谱 | 第29-30页 |
2.4.2 地震波的振幅 | 第30-31页 |
2.5 反射波的时距曲线 | 第31-33页 |
2.5.1 水平界面反射波时距曲线 | 第31-32页 |
2.5.2 倾斜界面反射波时距曲线 | 第32-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 TSP技术在超前地质预报中的正演研究与分析 | 第34-55页 |
3.1 TESSSERAL-2D模拟软件介绍 | 第34页 |
3.2 正演模拟分析流程 | 第34-35页 |
3.3 计算模型的建立及参数选取 | 第35-36页 |
3.4 正演模拟计算结果分析 | 第36-54页 |
3.4.1 完整围岩 | 第36-38页 |
3.4.2 距掌子面前方50米垂直断层破碎带宽20米 | 第38-40页 |
3.4.3 距掌子面前方50米垂直断层破碎带宽5米 | 第40-42页 |
3.4.4 距掌子面前方50米倾斜断层破碎带宽20米 | 第42-44页 |
3.4.5 距掌子面前方100米垂直断层破碎带宽20米 | 第44-46页 |
3.4.6 距掌子面前方50米一直径约5m的含水溶洞 | 第46-48页 |
3.4.7 距掌子面前方50米处上方存在一直径约5m的含水溶洞 | 第48-50页 |
3.4.8 距掌子面前方50米处存在两直径约5m的重叠含水溶洞 | 第50-52页 |
3.4.9 距掌子面前方50米存在宽2米的垂直含水薄层 | 第52-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 TSP系统实测技术及BIM实现 | 第55-77页 |
4.1 TSP技术野外采集设计 | 第55-58页 |
4.1.1 TSP系统组成 | 第55-57页 |
4.1.2 TSP观测系统布置 | 第57-58页 |
4.2 TSP技术数据处理 | 第58-68页 |
4.3 TSP技术数据解释 | 第68-70页 |
4.3.1 地震波波速 | 第68-69页 |
4.3.2 不良地质体辨识特征 | 第69-70页 |
4.4 TSP技术数据成果在BIM中的实现 | 第70-75页 |
4.4.1 BIM应用在铁路地质勘察中的定义 | 第70-71页 |
4.4.2 三维地质模型的BIM软件方案 | 第71-72页 |
4.4.3 基于BIM应用的隧道三维地质模型的建立 | 第72-74页 |
4.4.4 基于BIM应用的TSP数据三维可视化 | 第74-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-77页 |
第5章 黔张常铁路TSP技术应用分析 | 第77-90页 |
5.1 Ⅰ号隧道预报应用分析 | 第77-85页 |
5.1.1 Ⅰ号隧道概况 | 第77页 |
5.1.2 预报方案选取 | 第77-78页 |
5.1.3 溶洞探测成果分析 | 第78-81页 |
5.1.4 巨型溶洞揭示 | 第81-83页 |
5.1.5 溶洞处理方案 | 第83-85页 |
5.2 Ⅱ号隧道预报应用分析 | 第85-89页 |
5.2.1 Ⅱ号隧道概况 | 第85页 |
5.2.2 预报方案选取 | 第85页 |
5.2.3 溶洞探测成果分析 | 第85-88页 |
5.2.4 溶洞揭示及预报误差分析 | 第88-89页 |
5.4 本章小结 | 第89-90页 |
结论与展望 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |