深埋高地应力隧道卸压支护技术研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究问题的提出 | 第8-10页 |
| ·卸压技术国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·卸压机理及评述 | 第10-11页 |
| ·卸压技术的研究现状 | 第11-13页 |
| ·存在的问题 | 第13页 |
| ·本文主要研究内容和技术路线 | 第13-15页 |
| ·主要研究内容 | 第13-14页 |
| ·主要研究方法 | 第14页 |
| ·研究方案及技术路线 | 第14-15页 |
| ·预期成果及意义 | 第15-17页 |
| ·预期目标 | 第15-16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| 2 深部高地应力隧道围岩的分区破裂化 | 第17-23页 |
| ·分区破裂化理论的提出 | 第17页 |
| ·分区破裂化理论的发展 | 第17-19页 |
| ·分区破裂的描述 | 第19-22页 |
| ·隧道围岩的分区破裂范围 | 第19-20页 |
| ·隧道围岩破裂范围的影响因素 | 第20-21页 |
| ·隧道围岩应力与分区破裂范围的关系 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 3 基于分区破裂化理论的爆破卸压方案设计 | 第23-34页 |
| ·无限岩石中内部作用药包的爆炸作用机理 | 第23-26页 |
| ·爆炸裂隙形成机理 | 第23-25页 |
| ·爆炸动态扰动作用 | 第25-26页 |
| ·爆破单孔损伤破坏程度分布函数 | 第26-28页 |
| ·装药位置和爆破卸压区域确定 | 第28-30页 |
| ·装药位置的确定 | 第28-29页 |
| ·爆破卸压区域的确定 | 第29-30页 |
| ·松动爆破卸压参数 | 第30-33页 |
| ·爆破卸压参数设计原则 | 第30页 |
| ·松动爆破卸压参数的确定 | 第30-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 4 松动爆破卸压的效果分析 | 第34-49页 |
| ·爆破卸压前荷载计算 | 第34-36页 |
| ·爆破卸压后荷载计算 | 第36-37页 |
| ·隧道支护结构计算 | 第37-39页 |
| ·隧道衬砌内力计算 | 第37-38页 |
| ·衬砌截面强度验算 | 第38-39页 |
| ·隧道松动爆破卸压效果理论研究 | 第39-48页 |
| ·爆破卸压参数设计 | 第39-40页 |
| ·隧道衬砌结构计算 | 第40-44页 |
| ·计算结果分析 | 第44-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 5 松动爆破卸压效果的数值模拟验证 | 第49-66页 |
| ·ANSYS 数值模拟 | 第49-50页 |
| ·概述 | 第49页 |
| ·数值模拟软件的选择 | 第49-50页 |
| ·ANSYS/LS-DYNA 软件特性与应用 | 第50页 |
| ·钻孔松动爆破卸压数值模拟 | 第50-54页 |
| ·隧道卸压过程模拟 | 第50-51页 |
| ·数值计算模型的建立 | 第51-53页 |
| ·计算工况 | 第53-54页 |
| ·数值计算结果分析 | 第54-65页 |
| ·衬砌结构位移分析 | 第54-60页 |
| ·衬砌结构内力分析 | 第60-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 6 结论 | 第66-68页 |
| ·主要结论 | 第66-67页 |
| ·展望 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 附录 | 第74页 |