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大峪沟—三架岭引水隧洞围岩稳定性分析

致谢第1-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-10页
1 绪论第10-19页
   ·论文选题依据及意义第10-12页
   ·国内外围岩稳定性评价的研究现状第12-17页
   ·本文所做的主要工作及技术路线第17-19页
2 引水隧洞区域工程地质条件第19-47页
   ·自然地理位置及地形地貌第19页
   ·引水隧洞区地层第19-27页
     ·太古宇第21-22页
     ·青白口系第22-23页
     ·震旦系第23页
     ·寒武系第23-25页
     ·奥陶系第25页
     ·石炭系第25-26页
     ·二叠系第26页
     ·侏罗系第26页
     ·白垩系第26-27页
     ·第四系第27页
   ·引水隧洞区地质构造第27-45页
     ·褶皱构造第27-31页
     ·断裂构造第31-40页
     ·节理第40-45页
   ·地下水的赋存条件及分布规律第45-47页
3 区域构造应力场特征第47-54页
   ·区域构造应力场演化第47-50页
     ·东西向构造第47-48页
     ·新华夏系第48-49页
     ·华夏系或华夏式构造第49-50页
     ·北西向构造第50页
   ·确定主应力轴向方位第50-52页
     ·应用节理确定主应力轴第50-52页
     ·其它方法第52页
   ·区域构造稳定性第52-54页
     ·概述第52-53页
     ·地震基本烈度第53-54页
4 引水隧洞围岩分类第54-68页
   ·概述第54页
   ·《工程岩体分级标准》分类、Q 系统分类和RMR 分类第54-60页
     ·岩体质量分级分类第54-58页
     ·岩体质量指标Q 围岩分类法第58页
     ·岩体地质力学分类(RMR 分类)第58-60页
   ·分类结果及评价第60-68页
     ·分类结果第60-66页
     ·分类结果评价第66-68页
5 引水隧洞围岩稳定性有限元计算分析第68-78页
   ·有限元法的基本原理第69页
   ·ANSYS 软件简介第69-70页
   ·剖面选择第70页
   ·参数设定第70-71页
   ·有限元计算模拟过程第71-72页
     ·建立有限元模型第71页
     ·设置边界条件及施加荷载第71页
     ·形成初始地应力第71-72页
     ·洞室开挖模拟第72页
   ·模拟结果分析第72-78页
     ·地下洞室全断面开挖后围岩初始应力场特征第72-75页
     ·地下洞室全断面开挖后围岩初始应变特征第75-78页
6 结论与建议第78-80页
   ·主要结论第78-79页
   ·建议第79-80页
参考文献第80-83页
作者简历第83-85页
学位论文数据集第85-86页

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