摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 地质构造简介 | 第9-14页 |
1.2.1 节理知识简介 | 第10-11页 |
1.2.2 劈理知识简介 | 第11-12页 |
1.2.3 断层简介 | 第12-13页 |
1.2.4 结构面与工程岩体稳定性 | 第13-14页 |
1.3 地下建筑简述 | 第14-15页 |
1.4 地下结构震害及基本特征 | 第15-19页 |
1.5 地下结构抗震设计方法 | 第19-21页 |
1.6 本文研究的主要工作 | 第21-23页 |
第二章 有限元理论基本原理 | 第23-31页 |
2.1 有限元的概念 | 第23页 |
2.2 有限元方法的理论基础 | 第23-28页 |
2.2.1 最小总势能法(变分原理) | 第23-24页 |
2.2.2 加权余量法 | 第24-28页 |
2.3 有限元方法解题步骤 | 第28页 |
2.4 岩石力学问题 | 第28-31页 |
第三章 工程背景 | 第31-43页 |
3.1 工程概况 | 第31-32页 |
3.2 工程场地自然环境条件 | 第32-36页 |
3.2.1 气象水文 | 第32页 |
3.2.2 地形地貌 | 第32页 |
3.2.3 地层岩性 | 第32-34页 |
3.2.4 工程地下水出露特征 | 第34页 |
3.2.5 工程围岩特征 | 第34-36页 |
3.3 区域大地构造环境 | 第36-37页 |
3.4 工程区断层地质构造特征 | 第37-39页 |
3.5 汶川8.0级地震对该工程影响 | 第39-41页 |
3.6 有限元模型的简化及基本假定 | 第41页 |
3.7 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 有限元模型的建立 | 第43-53页 |
4.1 在AUTOCAD中的建模过程 | 第43-44页 |
4.2 在MIDSA/GTS中建立的有限元模型 | 第44-52页 |
4.2.1 MIDSA/GTS简介 | 第44-46页 |
4.2.2 有限元模型建立的依据 | 第46-47页 |
4.2.3 有限元模型的建立 | 第47-49页 |
4.2.4 材料参数及网格划分 | 第49-51页 |
4.2.5 外荷载情况及边界条件 | 第51-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 计算结果分析 | 第53-91页 |
5.1 垂直穿越隧道的破碎带对所穿越结构的位移影响分析 | 第54-74页 |
5.1.1 不同的底部固定范围(边界条件)工况 | 第54-58页 |
5.1.2 不同宽度和弹模的破碎带对结构影响情况对比分析 | 第58-74页 |
5.2 断层破碎带垂直和平行1 | 第74-80页 |
5.3 不同长度泡沫混凝土隔震层对工程监测点应力的影响 | 第80-88页 |
5.3.1 应力分析 | 第81-88页 |
5.4 本章小结 | 第88-91页 |
第六章 结论 | 第91-93页 |
6.1 结论 | 第91-92页 |
6.2 不足与展望 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
附录A 攻读硕士期间发表论文 | 第99页 |