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基于变基床系数下双参数模型的管棚力学机理研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-14页
    1.1 选题的背景和意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-12页
        1.2.1 理论研究方面第9-11页
        1.2.2 试验及工程实践研究方面第11页
        1.2.3 数值分析方面第11-12页
    1.3 本文的主要研究内容及研究方法第12-14页
        1.3.1 主要研究内容第12-13页
        1.3.2 主要研究方法第13-14页
第2章 管棚预支护概述第14-19页
    2.1 管棚的作用机理第14页
    2.2 管棚的适用条件第14页
    2.3 管棚的分类第14-15页
    2.4 管棚支护参数的设计第15-18页
    2.5 本章小结第18-19页
第3章 管棚支护的力学机理及设计优化第19-54页
    3.1 建立管棚力学模型的基本观点第19页
    3.2 隧道类型及管棚荷载的确定第19-27页
        3.2.1 深浅埋隧道的判定第19-21页
        3.2.2 常用围岩压力理论评析第21-24页
        3.2.3 浅埋隧道管棚荷载确定第24-25页
        3.2.4 管棚荷载作用范围第25-27页
    3.3 土的理想化模型及管棚与土接触面性态第27-34页
        3.3.1 土的理想化模型选取第27-28页
        3.3.2 Pasternak 模型参数确定第28-33页
        3.3.3 管棚与土的接触面形态第33-34页
    3.4 管棚的力学模型建立第34-39页
        3.4.1 管棚力学模型建立的基本假设第34页
        3.4.2 力学模型的建立第34页
        3.4.3 控制微分方程建立第34-36页
        3.4.4 微分方程求解第36-37页
        3.4.5 管棚力学行为的分析第37-39页
    3.5 管棚设计参数分析及优化第39-50页
        3.5.1 各参数对管棚挠度的影响第40-44页
        3.5.2 不同参数下管棚直径的设计优化第44-47页
        3.5.3 不同参数下开挖步距的设计优化第47-49页
        3.5.4 管棚设计优化小结第49-50页
    3.6 管棚隧道的掌子面稳定性分析第50-53页
        3.6.1 掌子面稳定性模型的建立第50-52页
        3.6.2 掌子面稳定性判定第52-53页
    3.7 本章小结第53-54页
第4章 管棚的三维施工过程数值模拟第54-70页
    4.1 地下工程的数值模拟方法第54-55页
        4.1.1 地下工程有限元模拟的特点第54页
        4.1.2 地下工程数值模拟中用到的主要屈服准则第54-55页
    4.2 MIDAS/GTS 简介第55-56页
    4.3 依托工程简介第56-59页
        4.3.1 设计方案概述第56-57页
        4.3.2 工程地质条件第57-58页
        4.3.3 工程设计参数第58-59页
    4.4 数值模型的建立第59-63页
        4.4.1 有限元的基本假定第59页
        4.4.2 有限元模拟的区域及边界条件第59页
        4.4.3 管棚预支护结构的模型参数第59-61页
        4.4.4 隧道的施工工况模拟第61页
        4.4.5 最终数值模型第61-63页
    4.5 数值模拟结果分析第63-69页
        4.5.1 管棚支护效用分析第63-64页
        4.5.2 工程模拟结果分析第64-69页
    4.6 本章小结第69-70页
结论与展望第70-72页
    结论第70-71页
    展望第71-72页
参考文献第72-76页
致谢第76页

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