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隧道单层衬砌高性能湿喷混凝土及支护研究

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

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