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基于围岩蠕变和注浆浆液硬化的盾构隧道力学特性研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 围岩蠕变试验研究进展第11-13页
        1.2.2 围岩蠕变数值模拟研究进展第13-14页
        1.2.3 同步注浆浆液硬化的研究进展第14-16页
    1.3 主要研究内容第16页
    1.4 依托工程第16-19页
        1.4.1 工程概况第16-17页
        1.4.2 自然条件第17-18页
        1.4.3 工程地质条件第18-19页
第2章 围岩蠕变和浆液硬化的理论分析第19-34页
    2.1 围岩蠕变的概念及规律第19-21页
        2.1.1 围岩蠕变的概念第19-20页
        2.1.2 围岩蠕变的规律第20-21页
    2.2 壁后注浆浆液的固结特性及对隧道受力的影响分析第21-24页
        2.2.1 注浆浆液的固结特性分析第21-22页
        2.2.2 同步注浆对隧道受力的影响分析第22-24页
    2.3 经典的蠕变本构模型第24-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第3章 壁后注浆浆液室内试验分析研究第34-53页
    3.1 浆液室内试验的目的第34页
    3.2 试验材料及配比第34-36页
        3.2.1 试验材料第34页
        3.2.2 试验材料配比第34-36页
    3.3 试验内容第36-42页
        3.3.1 水泥-水玻璃双浆液的制备第36-38页
        3.3.2 浆液流动度的测定第38-39页
        3.3.3 浆液泌水率的测定第39页
        3.3.4 浆液凝胶时间的测定第39-40页
        3.3.5 浆体抗压强度的测定第40-41页
        3.3.6 浆体弹性模量的测定第41-42页
    3.4 试验结果分析第42-52页
        3.4.1 基本配合比试验结果分析第42-44页
        3.4.2 水灰比对浆液基本性能的影响分析第44-45页
        3.4.3 CS体积比对浆液基本性能的影响分析第45-49页
        3.4.4 双浆液试件弹性模量试验结果分析第49-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 基于围岩蠕变和浆液硬化的盾构法隧道数值模拟分析第53-89页
    4.1 有限元数值分析法第53页
    4.2 ANSYS简介第53-54页
    4.3 计算模型建立第54-55页
        4.3.1 基本假设第54页
        4.3.2 建立模型第54-55页
    4.4 计算模型参数选取第55-62页
        4.4.1 管片衬砌和围岩参数第55-56页
        4.4.2 Burgers蠕变方程第56-60页
        4.4.3 管片衬砌接头和注浆浆液等其他参数第60-62页
    4.5 数值计算结果分析第62-88页
        4.5.1 初始位移场和应力场特性分析第62-63页
        4.5.2 仅考虑围岩蠕变作用下的衬砌力学特性第63-70页
        4.5.3 考虑注浆硬化圈作用下的衬砌力学特性第70-77页
        4.5.4 考虑注浆浆液硬化过程作用下的衬砌力学特性第77-84页
        4.5.5 不同影响因素下隧道衬砌的力学特性对比分析第84-88页
    4.6 本章小结第88-89页
结论与展望第89-91页
    结论第89-90页
    展望第90-91页
致谢第91-92页
参考文献第92-98页
攻读硕士学位期间参加科研情况第98页

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