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高地应力软岩隧道泡沬混凝土卸压机理分析

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高地应力软岩隧道泡沬混凝土卸压机理分析
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-26页
  1.1 研究背景第10-11页
  1.2 研究意义第11页
  1.3 国内外研究现状第11-24页
    1.3.1 高地应力软岩隧道工程实例第11-14页
    1.3.2 地应力分级与测试研究现状第14-20页
    1.3.3 高地应力卸压技术研究现状第20-22页
    1.3.4 高地应力卸压技术实际应用现状第22-24页
  1.4 主要研究内容第24页
  1.5 主要研究方法第24-26页
第二章 高地应力软岩隧道卸压机理分析第26-38页
  2.1 软岩的力学特性第28-33页
    2.1.1 软岩的基本力学属性第28-29页
    2.1.2 软岩的可塑性第29-30页
    2.1.3 软岩的膨胀性第30页
    2.1.4 软岩的崩解性第30页
    2.1.5 软岩的流变性第30-32页
    2.1.6 软岩的易扰动性第32-33页
  2.2 隧道围岩大变形机理分析第33-35页
    2.2.1 隧道围岩大变形的定义第33页
    2.2.2 隧道围岩大变形的分类第33-34页
    2.2.3 隧道围岩大变形的机理第34-35页
  2.3 高地应力软岩隧道的卸压机理第35-36页
  2.4 本章小结第36-38页
第三章 泡沫混凝土的工程特性第38-50页
  3.1 泡沫混凝土的特性及其分类第38-40页
    3.1.1 泡沫混凝土的主要特性第39页
    3.1.2 泡沫混凝土的分类第39-40页
  3.2 泡沫混凝土的力学特性第40-44页
    3.2.1 泡沫混凝土各项物理力学指标第41页
    3.2.2 泡沫混凝土单轴压缩特性曲线第41-43页
    3.2.3 泡沫混凝土静水压缩特性曲线第43-44页
  3.3 泡沫混凝土本构模型及参数确定第44-48页
  3.4 本章小结第48-50页
第四章 泡沫混凝土卸压效应及影响因素分析第50-76页
  4.1 计算方案确定第50页
  4.2 模型的建立第50-53页
    4.2.1 模型大小的选取及建立第50-51页
    4.2.2 围岩本构模型的确定第51-52页
    4.2.3 围岩计算参数的确定第52-53页
  4.3 泡沫混凝土应用位置对卸压效应的影响分析第53-62页
    4.3.1 普通支护情况下的数值仿真分析第53-56页
    4.3.2 泡沫混凝土位于初期支护与二衬间的数值仿真分析第56-59页
    4.3.3 泡沫混凝土位于围岩与初期支护间的数值仿真分析第59-61页
    4.3.4 泡沫混凝土最佳应用位置的确定第61-62页
  4.4 泡沫混凝土力学参数对卸压效应的影响分析第62-73页
    4.4.1 弹性模量的影响分析第63-65页
    4.4.2 屈服压应力系数k的影响分析第65-68页
    4.4.3 静水屈服拉应力系数k_t的影响分析第68-70页
    4.4.4 单轴抗压强度的影响分析第70-73页
  4.5 高地应力软岩隧道泡沫混凝土卸压机理第73页
  4.6 本章小结第73-76页
第五章 泡沫混凝土卸压结构层合理厚度确定第76-86页
  5.1 结构层合理厚度分析方案第76页
  5.2 模型的建立第76-77页
  5.3 泡沫混凝土层厚度对卸压效应的影响分析第77-80页
    5.3.1 隧道围岩应力的影响分析第78-79页
    5.3.2 二衬受力的影响分析第79-80页
    5.3.3 泡沫混凝土最佳层厚的确定第80页
  5.4 初期支护厚度对卸压效应的影响分析第80-82页
    5.4.1 隧道围岩应力的影响分析第80-81页
    5.4.2 隧道二衬受力的影响分析第81-82页
    5.4.3 初期支护最佳厚度的确定第82页
  5.5 二衬厚度对卸压效应的影响分析第82-85页
    5.5.1 隧道围岩应力的影响分析第83-84页
    5.5.2 二衬受力的影响分析第84-85页
    5.5.3 二衬最佳厚度的确定第85页
  5.6 本章小结第85-86页
结论与展望第86-88页
主要结论第86-87页
研究展望第87-88页
参考文献第88-93页
致谢第93-94页
附录第94页

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