摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 引言 | 第10-21页 |
·选题背景 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-18页 |
·理论分析 | 第11-13页 |
·设计与施工 | 第13-14页 |
·实验研究 | 第14-16页 |
·数值模拟 | 第16-17页 |
·监控测量 | 第17-18页 |
·选题意义 | 第18-19页 |
·本文研究内容 | 第19-21页 |
第2章 岩体力学和有限元在隧道工程中应用的相关理论 | 第21-36页 |
·岩体力学基本理论 | 第21-32页 |
·岩体弹性本构关系 | 第21-22页 |
·弹塑性本构关系 | 第22-27页 |
·岩体初始应力 | 第27-28页 |
·岩体质量分级 | 第28-32页 |
·有限元基本理论 | 第32-33页 |
·隧道工程中的ANSYS模拟 | 第33-35页 |
·ANSYS在隧道工程中应用 | 第33页 |
·隧道施工力学基本理论 | 第33-34页 |
·隧道施工过程的ANSYS实现 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第3章 地形对隧道偏压影响的数值模拟 | 第36-49页 |
·不同倾角对隧道结构的影响 | 第36-42页 |
·计算模型的建立 | 第36-37页 |
·不同倾角对隧道拱顶沉降分析 | 第37-38页 |
·不同倾角时隧道周边应力分析 | 第38-39页 |
·隧道初期支护轴力分析 | 第39-41页 |
·隧道初期支护弯矩分析 | 第41-42页 |
·覆盖厚度对隧道偏压的影响 | 第42-47页 |
·模型建立 | 第42-43页 |
·不同覆盖厚度对隧道位移的影响 | 第43-44页 |
·不同覆盖厚度对隧道周围围岩应力的影响 | 第44-46页 |
·隧道初期支护轴力分析 | 第46-47页 |
·初期支护弯矩分析 | 第47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
第4章 偏压隧道施工方案的研究 | 第49-62页 |
·里山隧道偏压段施工方案拟定 | 第49-51页 |
·全断面法 | 第49页 |
·台阶法 | 第49-51页 |
·CRD法 | 第51页 |
·双侧壁导坑法 | 第51页 |
·不同隧道施工方法在 ANSYS 中的实现 | 第51-54页 |
·隧道开挖过程的数值模拟 | 第51-53页 |
·有限元模型 | 第53-54页 |
·结果分析及施工方案选择 | 第54-61页 |
·围岩位移分析 | 第54-56页 |
·围岩应力分析 | 第56-59页 |
·初期支护内力分析 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第5章 偏压隧道施工过程的三维模拟 | 第62-79页 |
·模拟过程简介 | 第62-64页 |
·模型的建立 | 第62-63页 |
·施工过程的模拟 | 第63-64页 |
·开挖进尺 2M 的施工模拟结果分析 | 第64-72页 |
·围岩位移 | 第64-68页 |
·围岩应力 | 第68-71页 |
·初次衬砌 | 第71-72页 |
·二次衬砌 | 第72页 |
·不同开挖进尺施工模拟比较 | 第72-78页 |
·围岩位移 | 第72-74页 |
·围岩应力 | 第74-75页 |
·围岩承载力 | 第75-77页 |
·初次衬砌 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第6章 里山隧道现场监控研究 | 第79-89页 |
·施工方案的确定 | 第79页 |
·现场监控的原因 | 第79-80页 |
·岩体材料的复杂性 | 第79页 |
·新奥法施工的需要 | 第79-80页 |
·监控原理 | 第80-82页 |
·净空收敛观测 | 第80页 |
·拱顶沉降观测 | 第80-81页 |
·地表沉降观测 | 第81页 |
·锚杆轴力监测 | 第81-82页 |
·里山隧道监控方案 | 第82-83页 |
·监控内容 | 第82页 |
·里山隧道监控方法 | 第82-83页 |
·监控方案 | 第83-85页 |
·数据分析 | 第85-87页 |
·数据分析模型 | 第85-86页 |
·数据分析 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
第7章 结论与展望 | 第89-91页 |
·结论 | 第89页 |
·展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
攻读学位其间发表的论著及科研、获奖情况 | 第95页 |