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水平岩层地区隧道围岩稳定性研究--以新窑沟隧道为例

第一章 绪论第1-15页
 §1.1 选题依据及研究意义第8-9页
 §1.2 国内外研究现状及存在问题第9-13页
  §1.2.1 国内外研究现状第9-11页
  §1.2.2 国内外隧道围岩稳定性研究的新趋势第11页
  §1.2.3 存在问题第11-13页
 §1.3 研究内容及思路第13-15页
第二章 新窑沟隧道工程地质条件第15-20页
 §2.1 地质地貌条件第15-17页
  §2.1.1 地形地貌第15页
  §2.1.2 地层和岩性第15-16页
  §2.1.3 地质构造第16-17页
 §2.2 隧道岩土体工程地质特征第17-18页
 §2.3 水文地质特征第18-19页
 §2.4 新构造运动及地震第19-20页
第三章 水平岩层地区影响隧道围岩稳定性因素分析第20-34页
 §3.1 隧道围岩结构体系及其特性第20-21页
 §3.2 水平岩层地区隧道围岩结构类型及破坏特征第21-26页
  §3.2.1 水平岩层围岩结构类型第21-22页
  §3.2.2 软岩第22-26页
 §3.3 隧道围岩变形破坏机制第26-29页
 §3.4 水平岩层地区隧道围岩稳定性影响因素第29-31页
 §3.5 新窑沟隧道围岩变形破坏特点第31-33页
 §3.6 本章小结第33-34页
第四章 水平岩层地区隧道围岩分类第34-51页
 §4.1 模糊数学分析法的基本原理及数学模型第36-47页
  §4.1.2 评价因素的确定第36-37页
  §4.1.3 评价体系的建立第37-39页
  §4.1.4 评价因子的定性划分及定量指标的确定第39-45页
  §4.1.5 评价因子隶属函数的确定第45-47页
 §4.2 评判实例及结果第47-49页
 §4.3 本章小结第49-51页
第五章 水平岩层地区隧道施工过程数值模拟第51-68页
 §5.1 隧道开挖过程的有限元法模拟概述第51-53页
  §5.1.1 影响数值分析模型选择的主要因素第52页
  §5.1.2 数值模拟的力学模型第52页
  §5.1.3 开挖过程的有限元法模拟概述第52-53页
 §5.2 有限元数值计算的基本过程第53-54页
  §5.2.1 计算范围的选取第53-54页
  §5.2.2 单元类型的选取第54页
  §5.2.3 开挖过程的模拟第54页
 §5.3 在ANSYS中实现隧道施工过程的模拟第54-56页
  §5.3.1 初始地应力的模拟第54-55页
  §5.3.2 开挖过程的模拟第55-56页
 §5.4 新窑沟隧道施工过程的模拟第56-66页
  §5.4.1 新窑沟隧道施工方法介绍第56-57页
  §5.4.2 新窑沟隧道数值模拟的计算模型第57-59页
  §5.4.3 新窑沟隧道施工过程的数值模拟第59-66页
 §5.5 有限元分析中存在的问题第66-67页
 §5.6 本章小结第67-68页
第六章 结论和建议第68-70页
 §6.1 结论第68页
 §6.2 建议第68-70页
参考文献第70-73页
致谢第73页

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