致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12页 |
1.2 国内外小净距隧道以及国内下穿明长城工程研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 洞室之间的相互影响 | 第13-15页 |
1.2.2 合理净距研究 | 第15页 |
1.2.3 中间岩柱的加固 | 第15-16页 |
1.2.4 设计方法与施工技术 | 第16-18页 |
1.2.5 下穿明长城隧道工程研究现状 | 第18页 |
1.2.6 存在的问题及不足 | 第18页 |
1.3 论文的研究目的、研究内容和方法及研究路线 | 第18-21页 |
1.3.1 研究目的 | 第18-19页 |
1.3.2 主要研究内容和方法 | 第19页 |
1.3.3 研究路线 | 第19-21页 |
2 工程简介与围岩力学参数的选取 | 第21-31页 |
2.1 工程简介 | 第21-22页 |
2.2 地质概况 | 第22-26页 |
2.2.1 地形、地貌 | 第22-23页 |
2.2.2 地层岩性 | 第23-24页 |
2.2.3 水文地质条件 | 第24页 |
2.2.4 岩土体工程地质类型及特征 | 第24-26页 |
2.3 围岩分级及力学参数的选取 | 第26-29页 |
2.3.1 围岩分级 | 第26-28页 |
2.3.2 围岩及烽火台力学参数选取 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
3 基于MIDAS/GTS有限元软件的数值分析方法 | 第31-43页 |
3.1 有限元法的实现过程 | 第31-32页 |
3.2 施工工法的初选 | 第32-33页 |
3.2.1 CD法 | 第32页 |
3.2.2 CRD法 | 第32页 |
3.2.3 侧壁导坑法 | 第32-33页 |
3.3 数值模拟 | 第33-41页 |
3.3.0 计算模型的建立 | 第33-36页 |
3.3.1 施工工序数值模拟 | 第36-40页 |
3.3.2 施工进尺数值模拟 | 第40页 |
3.3.3 支护方案数值模拟 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
4 小净距隧道施工机理分析 | 第43-61页 |
4.1 烽火台沉降与地表沉降分析 | 第43-44页 |
4.1.1 烽火台沉降 | 第43-44页 |
4.1.2 地表沉降 | 第44页 |
4.2 围岩变形分析 | 第44-51页 |
4.2.1 掌子面位置的影响因素分析 | 第44-48页 |
4.2.2 开挖步的影响因素分析 | 第48-51页 |
4.3 中间岩柱受力与位移分析 | 第51-53页 |
4.4 围岩应力分析 | 第53-58页 |
4.5 支护结构应力分析 | 第58-59页 |
4.6 小结 | 第59-61页 |
5 施工工序的影响分析 | 第61-75页 |
5.1 围岩最终变形与烽火台沉降分析 | 第61-65页 |
5.1.1 隧道拱顶沉降对比分析 | 第61-63页 |
5.1.2 隧道拱底隆起对比分析 | 第63-65页 |
5.1.3 烽火台沉降 | 第65页 |
5.2 围岩变形的动态分析 | 第65-68页 |
5.3 中间岩柱受力与位移分析 | 第68-69页 |
5.4 围岩应力影响分析 | 第69-73页 |
5.5 支护结构内力分析 | 第73页 |
5.6 小结 | 第73-75页 |
6 开挖进尺的影响分析 | 第75-79页 |
6.1 位移与变形影响分析 | 第75-76页 |
6.2 围岩应力影响分析 | 第76页 |
6.3 中间岩柱受力与位移分析 | 第76-77页 |
6.4 支护结构内力对比 | 第77页 |
6.5 小结 | 第77-79页 |
7 支护方案的影响分析 | 第79-89页 |
7.1 围岩变形影响分析 | 第79-83页 |
7.1.1 拱顶沉降对比 | 第79-81页 |
7.1.2 拱底隆起对比 | 第81-82页 |
7.1.3 烽火台沉降对比 | 第82-83页 |
7.2 围岩变形动态分析 | 第83-86页 |
7.3 中间岩柱受力与位移分析 | 第86页 |
7.4 围岩应力影响分析 | 第86-87页 |
7.5 支护结构内力对比 | 第87页 |
7.6 小结 | 第87-89页 |
8 结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-93页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第93-97页 |
学位论文数据集 | 第97页 |