摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.1.2 研究意义 | 第15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.3 研究内容与方法 | 第18-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第18页 |
1.3.2 研究方法及技术路线 | 第18-20页 |
第二章 浅埋暗挖临时支护结构围岩稳定性相关理论分析 | 第20-30页 |
2.1 浅埋暗挖法的相关理论 | 第20-21页 |
2.1.1 浅埋暗挖法的概述 | 第20页 |
2.1.2 浅埋暗挖法的特点 | 第20-21页 |
2.2 现代支护结构设计原理及方法 | 第21-27页 |
2.2.1 支护结构原理 | 第21-23页 |
2.2.2 支护结构类型 | 第23页 |
2.2.3 复合式支护结构的计算方法及设计原理 | 第23-27页 |
2.3 临时支护结构拆除的理论 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 临时支撑拆除的稳定性数值模拟分析 | 第30-60页 |
3.1 工程概况 | 第30-33页 |
3.1.1 工程简介 | 第30-31页 |
3.1.2 工程地质条件 | 第31页 |
3.1.3 水文地质条件 | 第31-32页 |
3.1.4 不良地质与特殊岩土 | 第32-33页 |
3.1.5 工程围护结构 | 第33页 |
3.2 MIDAS/GTS有限元软件简介 | 第33-40页 |
3.2.1 MIDAS/GTS NX的优点和特点 | 第33-34页 |
3.2.2 MIDAS/GTS NX建模过程中应注意的问题 | 第34-35页 |
3.2.3 MIDAS/GTS NX分析功能 | 第35-36页 |
3.2.4 土体本构模型 | 第36-40页 |
3.3 二维有限元模型的建立 | 第40-43页 |
3.3.1 建模的基本假定 | 第40页 |
3.3.2 土体材料及支护结构材料的选取 | 第40-41页 |
3.3.3 施工工况模拟 | 第41-42页 |
3.3.4 拆撑方案 | 第42页 |
3.3.5 模型的建立 | 第42-43页 |
3.4 二维数值模拟计算结果分析 | 第43-51页 |
3.4.1 围岩变形分析 | 第43-48页 |
3.4.2 初衬应力分析 | 第48-50页 |
3.4.3 本节小结 | 第50-51页 |
3.5 三维有限元模型的建立及结果分析 | 第51-59页 |
3.5.1 三维模型的建立 | 第51-52页 |
3.5.2 拆撑方案 | 第52-53页 |
3.5.3 位移变形分析 | 第53-54页 |
3.5.4 顺序拆撑与间隔拆撑模拟对比分析 | 第54-58页 |
3.5.5 本节小结 | 第58-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 监测数据分析 | 第60-73页 |
4.1 临时支护结构现场施工方案 | 第60-62页 |
4.1.1 临时支护结构拆除的施工步骤 | 第60-61页 |
4.1.2 临时支护结构拆除施工工艺 | 第61-62页 |
4.1.3 临时支护结构拆除的相关注意事项 | 第62页 |
4.2 工程监测方案 | 第62-66页 |
4.2.1 监测的目的 | 第62-63页 |
4.2.2 监测布置及实施 | 第63-66页 |
4.2.3 监测项目及监测要求 | 第66页 |
4.3 监测数据的整理和分析 | 第66-69页 |
4.3.1 隧道地表沉降位移分析 | 第67页 |
4.3.2 隧道拱顶沉降分析 | 第67-68页 |
4.3.3 隧道净空收敛分析 | 第68-69页 |
4.4 监测数据与数值模拟对比分析 | 第69-71页 |
4.4.1 地表沉降的实际值与数值模拟结果对比分析 | 第69-70页 |
4.4.2 拱顶沉降的实际值与数值模拟结果对比分析 | 第70页 |
4.4.3 净空收敛的实际值与数值模拟结果对比分析 | 第70-71页 |
4.4.4 实际值与数值模拟结果的差值分析 | 第71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 结论与展望 | 第73-75页 |
5.1 结论 | 第73-74页 |
5.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第79页 |