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层状碎裂结构隧道围岩稳定性分析及防灾对策研究--以叙大铁路核桃湾隧道为例

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 前言第12-23页
    1.1 研究意义及选题依据第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-21页
        1.2.1 国内外层状碎裂结构研究现状第13-14页
        1.2.2 国内外岩体稳定性研究现状第14-15页
        1.2.3 国内外隧道偏压效应研究现状第15-17页
        1.2.4 国内外隧道支护措施发展现状第17-19页
        1.2.5 国内外隧道开挖理念发展现状第19-21页
    1.3 研究内容及技术路线第21-23页
        1.3.1 主要研究内容第21页
        1.3.2 技术路线第21-23页
第2章 核桃湾隧道工程地质环境条件第23-33页
    2.1 自然地理条件第23页
    2.2 地形地貌第23-24页
    2.3 地层岩性第24-28页
    2.4 地质构造第28-29页
    2.5 水文地质条件第29-32页
        2.5.1 地表水第29-30页
        2.5.2 地下水第30-31页
        2.5.3 水化学特征第31-32页
    2.6 地震第32页
    2.7 地应力第32-33页
第3章 核桃湾隧道岩体结构特征及围岩分级第33-52页
    3.1 概述第33页
    3.2 结构面工程地质分级第33-39页
        3.2.1 Ⅱ级结构面特征第36-37页
        3.2.2 Ⅲ结构面特征第37-38页
        3.2.3 Ⅳ_1 级结构面特征第38页
        3.2.4 Ⅳ_2 级结构特征面第38-39页
        3.2.5Ⅴ级结构面特征第39页
    3.3 核桃湾隧道岩体结构特征第39-42页
    3.4 核桃湾隧道工程地质围岩分级第42-51页
        3.4.1 围岩分级方法第43-45页
        3.4.2 核桃湾隧道围岩分级原则第45-48页
        3.4.3 核桃湾铁路隧道分级结果第48-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第4章 围岩变形机理和失稳模式分析第52-82页
    4.1 叙大铁路层状隧道已有变形特征分析第52-57页
        4.1.1 岩性第54-55页
        4.1.2 轴线与控制性结构面组合关系第55-56页
        4.1.3 结构面倾角第56页
        4.1.4 地下水第56-57页
    4.2 隧道围岩失稳与结构面分布分析第57-59页
    4.3 围岩稳定性预判第59-64页
        4.3.1 核桃湾隧道围岩稳定性预判第60-61页
        4.3.2 施工过程中高风险围岩段稳定性超前判识第61-64页
    4.4 核桃湾隧道典型洞段变形条件分析第64-70页
        4.4.1 岩体结构特征第64-66页
        4.4.2 围岩强度特征第66-68页
        4.4.3 隧道轴线与控制性结构面走向夹角第68页
        4.4.4 控制性结构面倾角影响第68-69页
        4.4.5 地下水因素第69-70页
    4.5 典型段的变形破坏过程分析第70-74页
        4.5.1 计算模型的建立第70-71页
        4.5.2 计算方案与参数选取第71-72页
        4.5.3 离散元模拟结果分析第72-74页
    4.6 变形破坏综合分析第74-81页
        4.6.1 初衬变形破坏迹象第75-76页
        4.6.2 典型洞段变形破坏机制分析第76-78页
        4.6.3 变形破坏形式与演化过程分析第78-81页
    4.7 小结第81-82页
第5章 隧道岩土变形分析及防灾对策研究第82-122页
    5.1 典型洞段三维数值模型第82-87页
        5.1.1 模型尺寸及计算范围第82-84页
        5.1.2 模型分区与参数选取第84-87页
        5.1.3 模拟方案第87页
    5.2 天然状态及无支护开挖模拟分析第87-94页
        5.2.1 典型洞段内的天然应力场第88-89页
        5.2.2 无支护开挖应力分布特征第89-91页
        5.2.3 无支护开挖位移及塑性区特征第91-94页
    5.3 采用IV级I型支护围岩应力-应变特征分析第94-101页
        5.3.1 支护方案第95页
        5.3.2 IV级I型支护开挖应力分布特征第95-98页
        5.3.3 IV级I型支护开挖位移及塑性区特征第98-101页
    5.4 采用IV级II型支护围岩应力-应变特征分析第101-107页
        5.4.1 支护方案第101-102页
        5.4.2 IV级II型支护围岩应力分布特征第102-104页
        5.4.3 IV级II型支护围岩位移及塑性区特征第104-107页
    5.5 异型超前小导管围岩应力-应变特征分析第107-113页
        5.5.1 支护方案第108页
        5.5.2 异型超前小导管围岩应力分布特征第108-110页
        5.5.3 异型超前小导管围岩位移及塑性区特征第110-113页
    5.6 锚固核心土围岩应力-应变特征分析第113-119页
        5.6.1 支护方案第113-114页
        5.6.2 锚固核心土围岩应力分布特征第114-116页
        5.6.3 锚固核心土围岩位移及塑性区特征第116-119页
    5.7 支护效果对比分析第119-121页
    5.8 小结第121-122页
结论与展望第122-124页
致谢第124-125页
参考文献第125-129页
攻读学位期间取得学术成果第129页

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