摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 稳定性研究综述 | 第10-12页 |
1.2.2 围岩稳定性分级 | 第12-13页 |
1.3 破碎岩体围岩稳定性研究方法 | 第13-16页 |
1.3.1 围岩稳定分析的基本步骤 | 第13-14页 |
1.3.2 围岩失稳的研究方法 | 第14-16页 |
1.4 研究思路与研究内容 | 第16-17页 |
1.4.1 本文研究思路 | 第16页 |
1.4.2 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
第二章 乌鞘岭隧道工程地质条件 | 第17-29页 |
2.1 研究区地理位置和自然地理条件 | 第17-18页 |
2.2 研究区地质特征 | 第18-21页 |
2.2.1 地层状况 | 第18-19页 |
2.2.2 地质构造 | 第19-20页 |
2.2.3 岩浆岩 | 第20-21页 |
2.3 水文地质条件 | 第21页 |
2.3.1 地下水补-迳-排条件 | 第21页 |
2.3.2 地下水水化类型 | 第21页 |
2.4 岩体结构调查 | 第21-23页 |
2.4.1 隧道进出口工程地质条件 | 第21页 |
2.4.2 隧道洞身工程地质条件 | 第21-23页 |
2.5 隧道涌水量估算 | 第23-26页 |
2.5.1 渗透系数计算 | 第23-24页 |
2.5.2 隧道涌水量估算 | 第24-26页 |
2.6 地应力测试 | 第26-27页 |
2.7 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 破碎岩体围岩破坏机理研究 | 第29-34页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 地下工程围岩的破坏机理 | 第30页 |
3.3 影响地下工程结构围岩稳定性的主要因素 | 第30-31页 |
3.3.1 地质环境方面的自然因素 | 第30-31页 |
3.3.2 工程活动造成的人为因素 | 第31页 |
3.4 地下工程失稳判据分析 | 第31-33页 |
3.4.1 失稳判据 | 第31-32页 |
3.4.2 失稳判据的综合应用 | 第32-33页 |
3.5 研究区岩石质量的RMR法评价 | 第33页 |
3.6 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 破碎岩体围岩受力数值模拟与分析 | 第34-57页 |
4.1 引言 | 第34-35页 |
4.2 隧道开挖与支护的有限元分析准备 | 第35-41页 |
4.2.1 本文所依托的乌鞘岭隧道第六标段工程概况 | 第35-36页 |
4.2.2 隧道开挖的施工方案 | 第36-37页 |
4.2.3 有限元本构模型的选取 | 第37-39页 |
4.2.4 计算假定和支护参数设定 | 第39-40页 |
4.2.5 模拟方案确定 | 第40-41页 |
4.3 开挖过程仿真的模拟 | 第41-56页 |
4.3.1 初始地应力的模拟 | 第43-44页 |
4.3.2 采用上下台阶法开挖的模拟 | 第44-47页 |
4.3.3 采用单侧壁导坑法(CRD工法)开挖的模拟 | 第47-54页 |
4.3.4 不同开挖方案的模拟结果分析整理 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 模拟结果与监测数据的对比分析 | 第57-66页 |
5.1 模拟结果的进一步分析 | 第57-59页 |
5.1.1 开挖方法的确定 | 第57-58页 |
5.1.2 围岩稳定性分析 | 第58-59页 |
5.2 乌鞘岭隧道施工监测的目的与监测数据的处理分析 | 第59-64页 |
5.2.1 乌鞘岭隧道施工监测的目的 | 第59-61页 |
5.2.2 乌鞘岭隧道现场监测数据的处理分析 | 第61-64页 |
5.3 现场监控量测结果与数值模拟结果对比分析 | 第64-65页 |
5.3.1 水平收敛 | 第64页 |
5.3.2 拱顶沉降 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-67页 |
6.1 结论 | 第66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
致谢 | 第70页 |