首页--交通运输论文--公路运输论文--隧道工程论文--勘测、设计与计算论文--勘测论文

竖向充泥型溶洞超前预报技术及防灾对策--以叙大铁路仙人洞隧道为例

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 前言第11-20页
    1.1 意义及选题依据第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-18页
        1.2.1 国内外超前地质预报发展现状第12-13页
        1.2.2 国内外地质雷达研究现状第13-14页
        1.2.3 地质质雷达数据解译方法研究现状第14-16页
        1.2.4 国内外岩溶隧道稳定性研究现状第16-18页
    1.3 研究内容及路线第18-20页
        1.3.1 主要研究内容第18页
        1.3.2 技术路线图第18-20页
第2章 叙大铁路地质环境条件第20-28页
    2.1 自然地理条件第20-21页
        2.1.1 交通位置第20页
        2.1.2 气象水文第20-21页
    2.2 工程地质条件第21-28页
        2.2.1 地形地貌第21页
        2.2.2 地层岩性第21-23页
        2.2.3 地质构造与地震第23-25页
            2.2.3.1 地质构造第23-25页
            2.2.3.2 地震第25页
        2.2.4 水文地质条件第25-28页
第3章 研究区岩溶发育概况第28-35页
    3.1 仙人洞岩溶发育表现形式第28-31页
        3.1.1 地表岩溶表现形式第29-30页
        3.1.2 地下岩溶表现形式第30-31页
    3.2 研究区岩溶发育空间分布特征第31-33页
    3.3 岩溶发育的控制影响因素第33-35页
        3.3.1 岩性组合类型控制因素第33-34页
        3.3.2 地质构造控制因素第34页
        3.3.3 地形地貌控制因素第34-35页
第4章 竖向充泥型溶洞的预报技术第35-52页
    4.1 岩溶充泥介电常数与含水率变化规律第36-41页
        4.1.1 制备试样第36-38页
        4.1.2 岩溶充泥介电常数的测量第38-41页
    4.2 地质雷达正演模拟分析及应用第41-47页
        4.2.1 FDTD的基本原理第41-43页
        4.2.2 GPR正演模拟步骤及参数选取第43-44页
        4.2.3 地质雷达在不良地质体中的正演模拟研究第44-47页
    4.3 基于岩溶不良地质体含水率的溶洞预报技术第47-49页
    4.4 地质雷达在叙大铁路不良地质体中的应用第49-52页
第5章 含水率对竖向地质体稳定性影响分析第52-100页
    5.1 典型洞段三维数值模型的建立第52-63页
        5.1.1 工程背景第52-53页
        5.1.2 超前预加固方案第53-54页
        5.1.3 计算模型的建立第54-55页
        5.1.4 计算参数的选取第55-62页
        5.1.5 开挖方案第62-63页
    5.2 天然无支护条件下隧道围岩应力和变形特征第63-66页
        5.2.1 竖向充泥型溶洞天然状态下无支护开挖应力分布及位移特征第63-66页
        5.2.2 隧道位移变化分析第66页
    5.3 不同含水率情况下超前小导支护的效应分析第66-77页
        5.3.1 支护方案第66-67页
        5.3.2 竖向充泥型溶洞在 30%含水率下的应力分布及位移特征第67-70页
        5.3.3 竖向充泥型溶洞在 36%含水率下的应力分布及位移特征第70-72页
        5.3.4 竖向充泥型溶洞在 45%含水率下的应力分布及位移特征第72-74页
        5.3.5 竖向充泥型溶洞在 51%含水率下的应力分布及位移特征第74-76页
        5.3.6 隧道位移变化对比分析第76-77页
    5.4 不同含水率情况下管棚支护的效应分析第77-88页
        5.4.1 支护方案第77-78页
        5.4.2 竖向充泥型溶洞在 30%含水率下的应力分布及位移特征第78-80页
        5.4.3 竖向充泥型溶洞在 36%含水率下的应力分布及位移特征第80-83页
        5.4.4 竖向充泥型溶洞在 45%含水率下的应力分布及位移特征第83-85页
        5.4.5 竖向充泥型溶洞在 51%含水率下的应力分布及位移特征第85-87页
        5.4.6 隧道位移变化对比分析第87-88页
    5.5 不同含水率情况下超前小导管+管棚支护的效应分析第88-99页
        5.5.1 支护方案第88页
        5.5.2 竖向充泥型溶洞在 30%含水率下的应力分布及位移特征第88-91页
        5.5.3 竖向充泥型溶洞在 36%含水率下的应力分布及位移特征第91-93页
        5.5.4 竖向充泥型溶洞在 45%含水率下的应力分布及位移特征第93-96页
        5.5.5 竖向充泥型溶洞在 51%含水率下的应力分布及位移特征第96-98页
        5.5.6 隧道位移变化对比分析第98-99页
    5.6 小结第99-100页
结论第100-102页
致谢第102-103页
参考文献第103-107页
攻读学位期间取得学术成果第107页

论文共107页,点击 下载论文
上一篇:PC连续箱梁桥0号块精细化受力分析及试验研究
下一篇:考虑里程焦虑的电动汽车充电站选址模型