致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第12-26页 |
1.1 问题的提出 | 第12页 |
1.2 论文依托工程背景 | 第12-16页 |
1.2.1 工程基本概况 | 第12-13页 |
1.2.2 工程地质情况 | 第13-14页 |
1.2.3 水文及气象概况 | 第14-15页 |
1.2.4 高地应力概况 | 第15-16页 |
1.3 国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 高地应力软岩隧道的建设与发展 | 第16-17页 |
1.3.2 高地应力软岩隧道研究现状 | 第17-20页 |
1.4 本文研究意义 | 第20-21页 |
1.5 研究内容及方法 | 第21-24页 |
1.5.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.5.2 研究方法 | 第22-23页 |
1.5.3 研究技术路线 | 第23-24页 |
1.6 论文的创新点 | 第24-26页 |
2 高地应力软岩隧道工程特性研究 | 第26-38页 |
2.1 概述 | 第26页 |
2.2 高地应力软岩隧道大变形机理 | 第26-32页 |
2.2.1 高地应力软岩隧道变形特征 | 第26-27页 |
2.2.2 高地应力软岩隧道变形力学机制 | 第27-30页 |
2.2.3 围岩挤压性程度的判识 | 第30-32页 |
2.3 大梁山隧道的工程特性 | 第32-36页 |
2.3.1 大梁山隧道初始地应力特征 | 第32-34页 |
2.3.2 大梁山隧道围岩强度分析 | 第34-35页 |
2.3.3 大梁山隧道围岩变形特性及挤压性程度的判识 | 第35-36页 |
2.4 小结 | 第36-38页 |
3 高地应力软岩隧道施上期时空效应分析 | 第38-52页 |
3.1 概述 | 第38页 |
3.2 大梁山隧道现场施工工法 | 第38-40页 |
3.3 隧道数值模拟建模 | 第40-41页 |
3.3.1 模型范围与边界条件 | 第40-41页 |
3.3.2 围岩力学参数选取 | 第41页 |
3.4 数值计算分析 | 第41-50页 |
3.4.1 研究思路 | 第41-43页 |
3.4.2 支护结构受力特性 | 第43-45页 |
3.4.3 围岩塑性区对比分析 | 第45-46页 |
3.4.4 纵断面效应对比分析 | 第46-48页 |
3.4.5 纵向开挖对目标面的影响研究 | 第48-50页 |
3.5 小结 | 第50-52页 |
4 型钢与格栅支护适应性现场对比试验研究 | 第52-66页 |
4.1 概述 | 第52页 |
4.2 试验方案设计 | 第52-55页 |
4.2.1 测试断面选择 | 第52-53页 |
4.2.2 断面的测点布置 | 第53-54页 |
4.2.3 测试方法 | 第54-55页 |
4.3 试验结果及分析 | 第55-63页 |
4.3.1 测试成果汇总 | 第55-56页 |
4.3.2 试验断面沉降收敛对比分析 | 第56-58页 |
4.3.3 围岩-初期支护接触压力对比分析 | 第58-60页 |
4.3.4 钢架应力对比分析 | 第60-63页 |
4.4 不同支护形式的经济性比较 | 第63-64页 |
4.5 小结 | 第64-66页 |
5 基于围岩支护特征理论的初期支护钢架选型研究 | 第66-88页 |
5.1 概述 | 第66页 |
5.2 围岩支护特征理论 | 第66-73页 |
5.2.1 特征曲线法 | 第66-68页 |
5.2.2 围岩特征曲线 | 第68-71页 |
5.2.3 支护特征曲线 | 第71页 |
5.2.4 围岩与支护结构的相互作用 | 第71-73页 |
5.3 不同初期支护形式三维数值仿真力学响应分析 | 第73-82页 |
5.3.1 喷射混凝土硬化规律 | 第73-74页 |
5.3.2 格栅/型钢/格栅+套拱支护支护力学参数 | 第74-75页 |
5.3.3 数值分析结果对比 | 第75-82页 |
5.4 基于特征曲线理论的高地应力软岩隧道合理支护形式 | 第82-85页 |
5.4.1 高地应软岩围岩特征曲线 | 第82-83页 |
5.4.2 不同支护形式的支护特征曲线 | 第83-84页 |
5.4.3 高地应力软岩隧道合理支护形式的研究 | 第84-85页 |
5.5 小结 | 第85-88页 |
6 结论和展望 | 第88-92页 |
6.1 结论 | 第88-89页 |
6.2 展望 | 第89-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
作者简历 | 第96-100页 |
学位论文数据集 | 第100页 |