长沙万家丽小转弯隧道盾构适应性及其施工特性研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 研究意义 | 第9-10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.3.1 盾构对地层适应性研究现状 | 第10-11页 |
1.3.2 盾构工作面稳定性研究现状 | 第11-12页 |
1.3.3 盾构施工对地层扰动研究现状 | 第12-13页 |
1.3.4 小转弯隧道施工技术研究现状 | 第13-14页 |
1.4 研究内容与思路 | 第14-16页 |
1.4.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.4.2 技术路线 | 第15-16页 |
第二章 盾构与管片选型及其适应性研究 | 第16-23页 |
2.1 盾构选型 | 第16-19页 |
2.1.1 盾构选型原则 | 第16-17页 |
2.1.2 影响盾构选型的因素 | 第17-19页 |
2.2 盾构适应性研究 | 第19-20页 |
2.2.1 软土及富水砂石层的适应性 | 第19-20页 |
2.2.2 连续小转弯施工的适应性 | 第20页 |
2.3 管片选型 | 第20-22页 |
2.3.1 影响管片选型的因素 | 第20页 |
2.3.2 管片拟合曲线线型的适应性 | 第20-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 小转弯盾构隧道工作面支护力研究 | 第23-36页 |
3.1 隧道工作面失稳破坏类型 | 第23-24页 |
3.2 小转弯盾构隧道工作面支护力计算 | 第24-29页 |
3.2.1 工作面支护力计算方法 | 第24-25页 |
3.2.2 工作面支护力计算模型 | 第25页 |
3.2.3 工作面支护力计算公式 | 第25-28页 |
3.2.4 工作面极限支护力确定 | 第28-29页 |
3.3 数值模拟确定隧道工作面极限支护力 | 第29-33页 |
3.3.1 隧道开挖模型建立 | 第29页 |
3.3.2 隧道施工过程模拟 | 第29-32页 |
3.3.3 隧道模拟计算说明 | 第32页 |
3.3.4 数值模拟结果分析 | 第32-33页 |
3.4 隧道工作面极限支护力的影响因素 | 第33-35页 |
3.4.1 地下水位对工作面极限支护力的影响 | 第33-34页 |
3.4.2 内摩察角对工作面极限支护力的影响 | 第34-35页 |
3.4.3 粘聚力对工作面极限支护力的影响 | 第35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 小转弯盾构隧道施工扰动及风险研究 | 第36-47页 |
4.1 小转弯盾构隧道施工扰动分析 | 第36-39页 |
4.1.1 小转弯盾构隧道施工地表沉降过程 | 第36-37页 |
4.1.2 小转弯盾构隧道施工土体扰动规律 | 第37-39页 |
4.2 小转弯盾构隧道施工风险评定 | 第39-46页 |
4.2.1 正交试验设计原理及步骤 | 第39-41页 |
4.2.2 盾构隧道施工稳定性评价指标 | 第41-42页 |
4.2.3 直观分析评价风险因素的敏感性 | 第42-43页 |
4.2.4 方差分析评价风险因素的风险等级 | 第43-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 小转弯盾构隧道施工控制技术研究 | 第47-58页 |
5.1 小转弯盾构隧道施工的重难点 | 第47-48页 |
5.2 小转弯盾构隧道轴线控制技术 | 第48-52页 |
5.2.1 小转弯盾构隧道铰接装置配置 | 第48-50页 |
5.2.2 小转弯盾构隧道仿形刀配置 | 第50-52页 |
5.3 小转弯盾构隧道整体侧偏控制技术 | 第52-55页 |
5.3.1 盾构推力与掘进速度的设置 | 第52-53页 |
5.3.2 盾尾同步注浆和二次注浆工艺 | 第53-55页 |
5.3.3 盾构推进轴线预偏技术 | 第55页 |
5.4 小转弯盾构隧道管片安装质量控制 | 第55-56页 |
5.4.1 转弯隧道管片宽度设计 | 第55-56页 |
5.4.2 管片宽度与转弯半径拟合 | 第56页 |
5.5 本章小结 | 第56-58页 |
第六章 结论与展望 | 第58-60页 |
6.1 结论 | 第58-59页 |
6.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第64-65页 |