摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 问题的提出及研究意义 | 第8-9页 |
1.1.1 问题的提出 | 第8-9页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 高性能湿喷混凝土的研究现状 | 第10页 |
1.2.2 隧道单层衬砌结构设计方法研究现状 | 第10-12页 |
1.2.3 隧道单层衬砌应用现状 | 第12-13页 |
1.3 论文主要研究内容和研究方法 | 第13-15页 |
第二章 C25高性能喷射混凝土配比设计 | 第15-39页 |
2.1 应用于隧道单层衬砌的高性能喷射混凝土 | 第15-16页 |
2.1.1 应用于隧道单层衬砌的高性能混凝土概念及其研究的必要性 | 第15页 |
2.1.2 高性能喷射混凝土的性能要求 | 第15-16页 |
2.2 细磨矿物掺料对混凝土性能的影响 | 第16-23页 |
2.2.1 细磨矿物掺合料的作用机理 | 第16-17页 |
2.2.2 粉煤灰 | 第17-21页 |
2.2.3 硅粉 | 第21-22页 |
2.2.4 硅粉和粉煤灰的复合效应 | 第22-23页 |
2.3 C25高性能喷射混凝土配比设计 | 第23-30页 |
2.3.1 原材料的选用 | 第23页 |
2.3.2 粉煤灰,硅粉对基准混凝土塌落度,凝结时间影响试验 | 第23-24页 |
2.3.3 高性能混凝土配合比的正交试验设计 | 第24-25页 |
2.3.4 正交试验结果及分析 | 第25-30页 |
2.4 现场喷射效果 | 第30-37页 |
2.4.1 强度试验 | 第30-32页 |
2.4.2 抗渗试验 | 第32-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 基于松动圈原理和收敛约束法的隧道单层衬砌设计方法 | 第39-69页 |
3.1 毛洞围岩稳定性分析 | 第39-42页 |
3.1.1 松动圈理论中的衬砌支护对象 | 第39-40页 |
3.1.2 支护与围岩的共同作用原理 | 第40-41页 |
3.1.3 基于松动圈毛洞稳定性分级 | 第41-42页 |
3.2 基于FLAC3D的松动圈数值模拟判定毛洞的稳定性 | 第42-53页 |
3.2.1 松动圈厚度预测方法 | 第42-44页 |
3.2.2 模型边界条件的确定 | 第44页 |
3.2.3 掌子面的空间效应对松动圈的影响 | 第44-46页 |
3.2.4 开挖步对松动圈的影响 | 第46-48页 |
3.2.5 毛洞稳定性的判别 | 第48-49页 |
3.2.6 350双线隧道围岩稳定性的分级 | 第49-53页 |
3.3 收敛-约束法在隧道支护设计中的应用 | 第53-62页 |
3.3.1 基本原理 | 第53-54页 |
3.3.2 应用步骤 | 第54页 |
3.3.3 基于FLAC3D绘制围岩特征曲线 | 第54-58页 |
3.3.4 支护结构的理想弹塑性模型 | 第58-59页 |
3.3.5 不同支护形式的刚度及最大支护压力的计算 | 第59-62页 |
3.4 支护参数设计 | 第62-68页 |
3.4.1 利用松动圈原理确定锚杆支护参数的方法 | 第62-64页 |
3.4.2 收敛-约束法支护时机确定 | 第64页 |
3.4.3 混凝土喷层厚度的确定 | 第64-66页 |
3.4.4 高性能喷射混凝土设计参数的选择 | 第66-67页 |
3.4.5 高性能与普通喷射混凝土的比较 | 第67-68页 |
3.5 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 支护参数的设计实例及支护效果数值模拟分析 | 第69-84页 |
4.1 毛洞开挖及支护参数的确定 | 第69-73页 |
4.1.1 毛洞开挖及稳定性分析 | 第69-71页 |
4.1.2 支护参数的确定 | 第71-73页 |
4.2 数值模拟开挖步长的选择 | 第73-74页 |
4.3 锚杆支护效果的模拟 | 第74-76页 |
4.4 考虑喷混凝土硬化特征的普通和高性能喷混凝土模拟 | 第76-83页 |
4.4.1 喷射混凝土弹性模量和泊松比时变性分析 | 第76-77页 |
4.4.2 喷混凝土硬化特性在FLAC 3D中的实现 | 第77-80页 |
4.4.3 普通和高性能喷射混凝土的模拟 | 第80-83页 |
4.5 本章小结 | 第83-84页 |
第五章 结论与展望 | 第84-86页 |
5.1 结论 | 第84-85页 |
5.2 前景展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第89页 |