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 |