摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
主要符号表 | 第23-24页 |
1 绪论 | 第24-41页 |
1.1 研究背景与意义 | 第24页 |
1.2 隧道拱脚沉降控制措施概述 | 第24-25页 |
1.3 国内外研究现状 | 第25-39页 |
1.3.1 隧道围岩压力的确定 | 第25-27页 |
1.3.2 钢拱架的作用荷载与受力分析 | 第27-28页 |
1.3.3 锁脚锚管的承载特性及应用研究 | 第28-34页 |
1.3.4 连接纵梁的承载特性及应用研究 | 第34-37页 |
1.3.5 临时仰拱(横撑)的承载特性及应用研究 | 第37-39页 |
1.4 本文主要研究内容及框架 | 第39-41页 |
2 锁脚锚管(杆)-钢拱架的联合承载分析 | 第41-100页 |
2.1 引言 | 第41-42页 |
2.2 锁脚锚管的作用机制 | 第42-43页 |
2.3 无偏压隧道钢拱架-锁脚锚管的联合承载分析 | 第43-58页 |
2.3.1 计算模型及假定 | 第43-44页 |
2.3.2 作用荷载 | 第44-45页 |
2.3.3 钢拱架受力计算 | 第45-47页 |
2.3.4 锁脚锚管受力计算 | 第47-51页 |
2.3.5 钢拱架拱脚变位的表示 | 第51-52页 |
2.3.6 钢拱架拱顶竖向位移计算 | 第52-53页 |
2.3.7 与已有模型的比较分析 | 第53-56页 |
2.3.8 支护效果计算与实测对比分析 | 第56-57页 |
2.3.9 钢拱架承担围岩荷载取值的讨论 | 第57-58页 |
2.4 锁脚锚管的合理打设角度探讨 | 第58-63页 |
2.4.1 问题的提出 | 第58-59页 |
2.4.2 算例分析 | 第59-63页 |
2.4.3 工程应用验证 | 第63页 |
2.4.4 小结 | 第63页 |
2.5 浅埋偏压隧道钢拱架-锁脚锚管的联合承载分析 | 第63-74页 |
2.5.1 计算模型及假定 | 第64页 |
2.5.2 作用荷载 | 第64-65页 |
2.5.3 钢拱架受力计算 | 第65-68页 |
2.5.4 锁脚锚管受力计算 | 第68-69页 |
2.5.5 钢拱架拱脚变位的表示 | 第69-70页 |
2.5.6 钢拱架竖向位移计算 | 第70-71页 |
2.5.7 算例分析 | 第71-74页 |
2.6 锁脚锚管的双参数弹性地基梁模型 | 第74-84页 |
2.6.1 计算模型及假定 | 第75-76页 |
2.6.2 双参数地基梁模型的推导 | 第76-77页 |
2.6.3 钢拱架拱脚变位的表示 | 第77-78页 |
2.6.4 钢拱架竖向位移计算 | 第78-79页 |
2.6.5 算例分析 | 第79-82页 |
2.6.6 工程实例分析 | 第82-84页 |
2.7 锁脚锚管尺寸规格的改进 | 第84-97页 |
2.7.1 问题的提出 | 第84-85页 |
2.7.2 锁脚锚管横向分析的一般解 | 第85-87页 |
2.7.3 钢拱架拱脚变位的表示 | 第87-88页 |
2.7.4 钢拱架拱脚的竖向位移 | 第88页 |
2.7.5 设计方案比选的内容 | 第88-89页 |
2.7.6 工程实例 | 第89-94页 |
2.7.7 锁脚锚管支护设计参数比选分析 | 第94-97页 |
2.9 本章小结 | 第97-100页 |
3 锁脚锚管支护下拱脚的地基荷载及后续施工影响 | 第100-123页 |
3.1 引言 | 第100-101页 |
3.2 浅埋无偏压隧道钢拱架拱脚的地基荷载计算 | 第101-111页 |
3.2.1 拱脚地基荷载计算模型及假定 | 第101-103页 |
3.2.2 地基荷载计算过程 | 第103-106页 |
3.2.3 算例分析 | 第106-111页 |
3.3 浅埋偏压隧道钢拱架拱脚的地基荷载计算 | 第111-118页 |
3.3.1 拱脚地基荷载计算模型及假定 | 第111-112页 |
3.3.2 地基荷载计算过程 | 第112-117页 |
3.3.3 算例分析 | 第117-118页 |
3.4 后续施工对拱脚沉降的影响 | 第118-122页 |
3.4.1 对浅埋无偏压隧道拱脚沉降的影响 | 第119-120页 |
3.4.2 对浅埋偏压隧道拱脚沉降的影响 | 第120-122页 |
3.5 本章小结 | 第122-123页 |
4 变地基系数下锁脚锚管的受力与变形计算 | 第123-141页 |
4.1 引言 | 第123-124页 |
4.2 微分方程的建立 | 第124-125页 |
4.3 锁脚锚管横向分析的有限差分解 | 第125-134页 |
4.3.1 差分法推导过程 | 第125-129页 |
4.3.2 与钢拱架的整体求解 | 第129-130页 |
4.3.3 算例验证及分析 | 第130-134页 |
4.4 锁脚锚管横向分析的幂级数解 | 第134-140页 |
4.4.1 幂级数法推导过程 | 第134-137页 |
4.4.2 与钢拱架的整体求解 | 第137-138页 |
4.4.3 算例验证 | 第138-140页 |
4.5 本章小结 | 第140-141页 |
5 连接纵梁及钢拱架辅助支撑体系受力与变形研究 | 第141-179页 |
5.1 引言 | 第141页 |
5.2 技术简介 | 第141-142页 |
5.3 连接纵梁受力与变形研究 | 第142-154页 |
5.3.1 力学分析模型及假定 | 第142-143页 |
5.3.2 作用荷载计算 | 第143-145页 |
5.3.3 模型求解过程 | 第145-150页 |
5.3.4 算例分析 | 第150-154页 |
5.4 钢拱架辅助支撑体系受力与变形研究 | 第154-177页 |
5.4.1 锁脚构件的进一步改进 | 第154-155页 |
5.4.2 钢拱架辅助支撑体系力学模型 | 第155-156页 |
5.4.3 模型求解过程 | 第156-169页 |
5.4.4 算例分析 | 第169-177页 |
5.5 本章小结 | 第177-179页 |
6 临时仰拱(横撑)的力学行为研究 | 第179-219页 |
6.1 引言 | 第179页 |
6.2 临时仰拱的理论分析模型 | 第179-193页 |
6.2.1 临时仰拱(横撑)的具体施工工艺 | 第179-180页 |
6.2.2 临时仰拱(横撑)的作用机制 | 第180-181页 |
6.2.3 临时仰拱(横撑)模型的基本假定 | 第181页 |
6.2.4 基本微分方程的建立 | 第181-182页 |
6.2.5 基本微分方程的解 | 第182-183页 |
6.2.6 两端作用对称荷载时的求解 | 第183-189页 |
6.2.7 两端作用非对称荷载时的求解 | 第189-193页 |
6.3 对称荷载条件下钢拱架与临时仰拱(横撑)的联合承载计算 | 第193-199页 |
6.3.1 计算模型及假定 | 第193-194页 |
6.3.2 求解过程 | 第194-199页 |
6.4 非对称荷载条件下钢拱架与临时仰拱(横撑)的联合承载计算 | 第199-209页 |
6.4.1 计算模型及假定 | 第199-200页 |
6.4.2 求解过程 | 第200-209页 |
6.5 算例分析 | 第209-218页 |
6.5.1 算例一 | 第209-215页 |
6.5.2 算例二 | 第215-218页 |
6.6 本章小结 | 第218-219页 |
7 结论与展望 | 第219-225页 |
7.1 结论 | 第219-223页 |
7.2 创新点 | 第223-224页 |
7.3 展望 | 第224-225页 |
参考文献 | 第225-234页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第234-235页 |
致谢 | 第235-236页 |
作者简介 | 第236页 |