摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
·问题的提出 | 第10页 |
·课题的理论意义和应用价值 | 第10-11页 |
·国内外研究概况 | 第11-14页 |
·初始地应力场国内外研究历史及现状 | 第11-12页 |
·围岩稳定性国内外研究历史及现状 | 第12-14页 |
·论文主要内容 | 第14-16页 |
2 基于神经网络方法初始地应力场反演理论 | 第16-27页 |
·传统地应力反演方法 | 第16-17页 |
·多元线性回归分析 | 第16-17页 |
·逐步回归分析 | 第17页 |
·非线性回归分析 | 第17页 |
·小结 | 第17页 |
·神经网络方法简介 | 第17-25页 |
·神经网络的发展 | 第18-20页 |
·神经网络的研究内容 | 第20页 |
·神经网络的应用 | 第20页 |
·神经元模型 | 第20-23页 |
·BP(Back Propagation)神经网络 | 第23-25页 |
·神经网络方法反演地应力场 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
3 地下工程围岩稳定分析理论 | 第27-45页 |
·地下工程围岩稳定分析方法 | 第27-31页 |
·解析法 | 第27页 |
·数值分析方法 | 第27-30页 |
·不确定性方法 | 第30-31页 |
·影响地下工程围岩稳定的因素 | 第31页 |
·围岩的本构关系 | 第31-34页 |
·弹性本构关系 | 第31-32页 |
·弹塑性本构关系 | 第32-34页 |
·围岩的强度理论(屈服准则) | 第34-38页 |
·库仑(Coulomb)强度理论 | 第35页 |
·莫尔(Mohr)强度理论 | 第35-38页 |
·Drucker-Prager强度理论 | 第38页 |
·Griffith强度理论 | 第38页 |
·地下工程围岩破坏机理 | 第38-40页 |
·拉伸破坏机理 | 第39页 |
·剪切破坏机理 | 第39-40页 |
·地下工程围岩的失稳判据 | 第40页 |
·围岩强度判据 | 第40页 |
·围岩变形量或变形率判据 | 第40页 |
·地下工程锚喷支护结构 | 第40-44页 |
·喷锚支护弹塑性理论 | 第40-41页 |
·FLAC3D中的锚杆单元 | 第41-43页 |
·FLAC3D中的衬砌单元 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
4 基于神经网络方法反演呼和浩特地下抽水蓄能电站初始地应力场 | 第45-60页 |
·工程概况 | 第45-47页 |
·地质资料 | 第45-46页 |
·实测地应力资料 | 第46-47页 |
·初始地应力场反演 | 第47-57页 |
·三维初始地应力场反演区域模型 | 第48-51页 |
·神经网络学习样本的构建 | 第51-53页 |
·BP神经网络的优化与训练 | 第53-54页 |
·基于BP神经网络反演初始地应力场 | 第54页 |
·初始地应力场的分布模拟 | 第54-57页 |
·初始地应力场的影响因素分析 | 第57-59页 |
·地质因素对初始地应力场影响 | 第57-58页 |
·岩体性质对初始地应力场影响 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
5 呼和浩特地下抽水蓄能电站围岩稳定性分析 | 第60-92页 |
·工程概况 | 第60-61页 |
·三维有限元计算模型 | 第61-64页 |
·地下洞室的模拟 | 第61页 |
·地质构造的模拟 | 第61-62页 |
·计算范围 | 第62页 |
·初始条件 | 第62-63页 |
·边界条件 | 第63页 |
·三维有限元模型 | 第63-64页 |
·地下洞室围岩稳定分析 | 第64-91页 |
·地下洞室围岩稳定分析步骤 | 第64-65页 |
·一次性开挖无支护情况下围岩稳定分析 | 第65-72页 |
·喷锚支护对围岩稳定分析结果的影响 | 第72-75页 |
·开挖方式对围岩稳定分析结果的影响 | 第75-80页 |
·本构模型对围岩稳定分析结果的影响 | 第80-83页 |
·强度理论对围岩稳定分析结果的影响 | 第83-87页 |
·断层与裂隙密集带对围岩稳定分析结果的影响 | 第87-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
6 结论与展望 | 第92-96页 |
·结论 | 第92-94页 |
·展望 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第101页 |