中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
·引言 | 第8-9页 |
·研究的目的和意义 | 第9-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-15页 |
·浅埋偏压隧道研究现状 | 第10-13页 |
·隧道工程风险分析研究现状 | 第13-15页 |
·本文拟定的研究内容及技术路线 | 第15-18页 |
·主要研究内容 | 第15-16页 |
·技术路线 | 第16-18页 |
2 钻钱门隧道监控量测成果分析 | 第18-28页 |
·钻钱门隧道概况 | 第18-20页 |
·工程概况 | 第18页 |
·地质构造 | 第18-19页 |
·地层岩性 | 第19页 |
·水文地质 | 第19页 |
·设计参数 | 第19-20页 |
·钻钱门隧道监控量测成果分析 | 第20-27页 |
·隧道监控量测意义 | 第20页 |
·监控量测内容 | 第20-21页 |
·监控量测手段 | 第21页 |
·监控量测数据处理 | 第21页 |
·钻钱门隧道监控量测成果分析 | 第21-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
3 浅埋偏压隧道施工力学效应数值模拟分析 | 第28-98页 |
·有限元法及有限元软件概述 | 第28-30页 |
·有限元法概述 | 第28-29页 |
·有限元软件概述 | 第29-30页 |
·隧道数值计算基础理论 | 第30-34页 |
·隧道计算模型 | 第30-32页 |
·岩体的本构关系 | 第32-33页 |
·隧道开挖荷载的确定 | 第33-34页 |
·隧道开挖仿真的ANSYS 实现方法 | 第34-44页 |
·计算模型 | 第34-37页 |
·边界条件 | 第37-41页 |
·释放荷载 | 第41-42页 |
·屈服准则 | 第42-44页 |
·浅埋偏压隧道的判据 | 第44-46页 |
·浅埋隧道的判据 | 第44-45页 |
·偏压隧道的判据 | 第45-46页 |
·不同工况浅埋偏压隧道的数值模型建立 | 第46-50页 |
·计算模型的假定 | 第48-49页 |
·单元类型及材料属性 | 第49页 |
·模型边界条件及网格划分 | 第49-50页 |
·浅埋偏压隧道数值模拟结果分析 | 第50-95页 |
·位移计算结果及分析 | 第50-56页 |
·围岩应力场结果及分析 | 第56-73页 |
·支护结构内力变化结果及分析 | 第73-95页 |
·本章小结 | 第95-98页 |
4 隧道围岩承载效应研究 | 第98-114页 |
·围岩承载效应系数概念的提出 | 第98-100页 |
·隧道围岩安全性分区概念 | 第98-100页 |
·围岩承载效应系数的概念 | 第100页 |
·隧道承载效应分析 | 第100-108页 |
·基于Drucker-Prager 屈服准则的承载效应系数 | 第100-103页 |
·隧道围岩自承效应系数计算 | 第103-108页 |
·浅埋偏压隧道围岩承载效应分析 | 第108-112页 |
·本章小结 | 第112-114页 |
5 浅埋偏压隧道施工风险评估 | 第114-136页 |
·贝叶斯网络综述 | 第114-119页 |
·贝叶斯网络简介 | 第114-115页 |
·条件概率与贝叶斯网络 | 第115-117页 |
·贝叶斯网络的概率推理 | 第117-118页 |
·贝叶斯网络的参数学习 | 第118-119页 |
·贝叶斯网络求解 | 第119页 |
·隧道施工围岩稳定性判别 | 第119-126页 |
·偏压程度的判别 | 第119-121页 |
·围岩强度发挥程度的判别 | 第121-125页 |
·浅埋偏压隧道施工稳定性判别 | 第125-126页 |
·建立浅埋偏压隧道施工贝叶斯网络模型的方法 | 第126-128页 |
·浅埋偏压隧道施工贝叶斯网络案例分析 | 第128-129页 |
·贝叶斯网络风险分析模型及其应用 | 第129-135页 |
·贝叶斯网络结构 | 第129页 |
·贝叶斯条件概率表 | 第129-130页 |
·贝叶斯反演分析 | 第130-133页 |
·贝叶斯最大可能解释 | 第133-134页 |
·贝叶斯敏感性分析 | 第134-135页 |
·本章小结 | 第135-136页 |
6 结论与展望 | 第136-138页 |
·结论 | 第136-137页 |
·展望 | 第137-138页 |
致谢 | 第138-140页 |
参考文献 | 第140-146页 |
附录 | 第146页 |
A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第146页 |
B 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第146页 |