大跨度隧道围岩稳定性分析
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-12页 |
·选题的来源及研究意义 | 第9-10页 |
·研究背景 | 第10页 |
·本文主要研究内容 | 第10-12页 |
第二章 隧道围岩稳定性研究现状 | 第12-24页 |
·隧道围岩稳定性影响因素分析 | 第12-15页 |
·岩体的结构特征 | 第12页 |
·结构面性质和空间的组合 | 第12-13页 |
·地应力因素 | 第13页 |
·地下水因素 | 第13-14页 |
·施工因素 | 第14-15页 |
·时间因素 | 第15页 |
·隧道围岩失稳的力学机理 | 第15-16页 |
·松动压力 | 第15页 |
·形变压力 | 第15-16页 |
·膨胀压力 | 第16页 |
·隧道围岩稳定性理论研究现状 | 第16-20页 |
·力学分析法 | 第16-17页 |
·数值计算方法 | 第17-18页 |
·人工智能方法 | 第18-19页 |
·工程地质判别分类法 | 第19-20页 |
·反分析法 | 第20页 |
·隧道围岩稳定性试验研究现状 | 第20-21页 |
·国内外隧道围岩稳定性研究的新趋势 | 第21-22页 |
·数值分析方法的耦合应用 | 第21页 |
·块体理论的发展 | 第21页 |
·非确定性位移反分析法的发展 | 第21-22页 |
·新奥法监控量测技术的发展 | 第22页 |
·隧道围岩稳定性判据 | 第22-24页 |
·围岩强度判据 | 第22-23页 |
·围岩极限应变判据 | 第23页 |
·围岩向洞内收敛位移判据 | 第23-24页 |
第三章 数值分析方法 | 第24-33页 |
·数值模拟工具的比选 | 第24-28页 |
·隧道工程中常用的数值模拟技术 | 第24-26页 |
·影响隧道工程数值模拟的主要因素 | 第26-27页 |
·本文选用模拟工具及简要介绍 | 第27-28页 |
·屈服准则 | 第28-32页 |
·应力不变量 | 第28-30页 |
·屈服准则 | 第30-32页 |
·本文采用的屈服准则和介质模型 | 第32-33页 |
第四章 大跨度隧道数值模拟 | 第33-47页 |
·工程概况 | 第33-35页 |
·位置与结构 | 第33页 |
·工程地质和水文地质 | 第33-35页 |
·工程开挖方案 | 第35-38页 |
·有限元模型的建立 | 第38-39页 |
·模型的基本假定 | 第38-39页 |
·单元的选用 | 第39页 |
·计算模型及计算参数 | 第39页 |
·有限元数值模拟 | 第39-47页 |
·施工过程的网格化模拟 | 第39-41页 |
·应力场分析 | 第41-45页 |
·位移场分析 | 第45-47页 |
第五章 隧道施工监测及其数据分析 | 第47-54页 |
·软岩隧道现场量测的目的和意义 | 第47-49页 |
·地质和支护状况目测观测 | 第48页 |
·内空变位量测 | 第48-49页 |
·锚杆抗拔力量测 | 第49页 |
·选测项目 | 第49页 |
·监测点的布置 | 第49-50页 |
·量测数据结果的分析与归纳 | 第50-54页 |
·拱顶下沉 | 第51-52页 |
·周边位移收敛 | 第52-54页 |
第六章 结论 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |