隧道水砂突涌灾害及其治理方法的研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
·选题依据 | 第8页 |
·国内外研究现状和发展动态 | 第8-13页 |
·隧道水砂突涌灾害成灾机理及灾害特征的研究 | 第8-9页 |
·隧道水砂突涌灾害探测预报技术的研究 | 第9-11页 |
·水砂突涌灾害防治研究现状 | 第11-13页 |
·研究目标 | 第13页 |
·研究内容 | 第13-14页 |
·研究方法和研究路线 | 第14-16页 |
第二章 中梁山隧道水砂突涌灾害机理分析 | 第16-35页 |
·工程概况 | 第16页 |
·水文地质概况 | 第16-20页 |
·地貌 | 第16-17页 |
·地层 | 第17页 |
·地质构造 | 第17页 |
·碳酸盐岩裂隙岩溶水 | 第17页 |
·地下水类型及富水性 | 第17-18页 |
·储水构造 | 第18-20页 |
·隧道水砂突涌灾害介绍 | 第20-21页 |
·综合地质预报方法的应用 | 第21-28页 |
·TSP 的应用 | 第21-22页 |
·红外探水 | 第22-23页 |
·地质雷达 | 第23-28页 |
·钻孔探测 | 第28-34页 |
·水砂突涌的发生机理 | 第34-35页 |
第三章 隧道水砂突涌及注浆加固理论 | 第35-54页 |
·薄板理论 | 第35-41页 |
·荷载类型与计算模型 | 第35-36页 |
·薄板模型基本理论 | 第36页 |
·均布横向荷载下挠度方程与内力计算 | 第36-38页 |
·均布竖向荷载下挠度方程与内力计算 | 第38-40页 |
·均布竖向荷载和横向荷载作用下隔水岩板稳定性分析 | 第40-41页 |
·围幕注浆施工技术及要求 | 第41-43页 |
·围幕注浆的作用与步骤 | 第41页 |
·注浆施工要点 | 第41-42页 |
·质量事故防止措施 | 第42-43页 |
·剪切破坏理论 | 第43-44页 |
·裂隙岩体的注浆理论 | 第44-48页 |
·岩体裂隙的几何特征 | 第44-46页 |
·理想状态下裂隙注浆理论 | 第46页 |
·水泥浆液的流动沉积特性 | 第46页 |
·注浆材料 | 第46-48页 |
·隧道注浆加固模型试验研究 | 第48-54页 |
·相似比理论 | 第48-49页 |
·试验材料及模型 | 第49-51页 |
·试验方案 | 第51-52页 |
·试验结果 | 第52-54页 |
第四章 隧道水砂突涌灾害数值模拟 | 第54-71页 |
·数值模拟的依据边界的确定 | 第54-56页 |
·空间三维模拟计算 | 第54-55页 |
·材料参数 | 第55页 |
·计算模型 | 第55-56页 |
·数值模拟的说明 | 第56页 |
·初始状态下的计算结果 | 第56-59页 |
·初始应力及初始位移 | 第56-57页 |
·衬砌结构初始应力及位移 | 第57-59页 |
·不同厚度薄板的注浆结果 | 第59-65页 |
·10m 厚度的时候的应力及位移 | 第59-60页 |
·5m 厚度的时候的应力及位移 | 第60-62页 |
·1m 厚度的时候的应力及位移 | 第62-65页 |
·5m 止水岩盘厚度时不同工况的比较 | 第65-70页 |
·全断面开挖,径向注浆及帷幕注浆 | 第65-66页 |
·台阶法开挖 | 第66-67页 |
·台阶法开挖,径向注浆及帷幕注浆 | 第67-70页 |
·结果 | 第70-71页 |
第五章 中梁山隧道水砂突涌灾害治理措施 | 第71-87页 |
·掌子面后方径向注浆 | 第71-73页 |
·超前全断面预注浆 | 第73-77页 |
·总体施工工序 | 第73-74页 |
·止浆墙修筑 | 第74页 |
·注浆施工 | 第74-76页 |
·注浆参数 | 第76-77页 |
·管棚施工 | 第77页 |
·台阶法开挖支护 | 第77-79页 |
·水砂突涌灾害的治理效果检查 | 第79-83页 |
·注浆达标标准 | 第79-80页 |
·红外线探水法检测止水效果 | 第80-82页 |
·地质雷达检测止水效果 | 第82-83页 |
·开挖 | 第83-87页 |
第六章 结论与展望 | 第87-89页 |
·研究成果及结论 | 第87-88页 |
·后续研究工作的展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
在学期间发表的论著及参与的科研项目 | 第93页 |