中文摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.1 温度场单场研究 | 第14页 |
1.2.2 渗流场,应力场双场耦合研究 | 第14页 |
1.2.3 温度场、渗流场、应力场三场耦合分析 | 第14-15页 |
1.3 依托工程特点、难点 | 第15-17页 |
1.3.1 地理位置 | 第15页 |
1.3.2 地形地貌 | 第15-16页 |
1.3.3 地质构造 | 第16页 |
1.3.4 水文地质 | 第16页 |
1.3.5 气象 | 第16页 |
1.3.6 地震 | 第16页 |
1.3.7 不良地质 | 第16-17页 |
1.4 主要研究内容及研究方法 | 第17-18页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第17页 |
1.4.2 论文具体研究方法 | 第17-18页 |
第2章 山岭隧道多场耦合问题的现场实验研究 | 第18-42页 |
2.1 季节性冻土隧道温度场的现场实验研究 | 第18-21页 |
2.1.1 隧道温度场现场监测方法设计 | 第18页 |
2.1.2 温度监测的主要器材 | 第18-19页 |
2.1.3 温度元件的布置 | 第19页 |
2.1.4 隧道测温断面的布置 | 第19页 |
2.1.5 断面测温孔的布置 | 第19-20页 |
2.1.6 测温孔内温度原件的布置 | 第20-21页 |
2.2 隧道温度的现场监测与分析 | 第21-31页 |
2.2.1 洞外大气温度监测 | 第21-24页 |
2.2.2 隧道纵向洞内环境温度监测 | 第24-26页 |
2.2.3 隧道围岩温度场监测 | 第26-31页 |
2.3 季节性冻土隧道衬砌变形的现场实验研究 | 第31-41页 |
2.3.1 隧道拱顶沉降现场监测与分析 | 第32页 |
2.3.2 隧道拱顶沉降现场监测方法设计 | 第32页 |
2.3.3 拱顶监测方法及主要仪器 | 第32-33页 |
2.3.4 拱顶沉降的现场监测与分析 | 第33页 |
2.3.5 隧道拱顶沉降监测 | 第33-37页 |
2.3.6 隧道收敛现场监测与分析 | 第37页 |
2.3.7 隧道收敛现场监测方法设计 | 第37页 |
2.3.8 拱顶监测方法及主要仪器 | 第37-38页 |
2.3.9 隧道收敛位移的现场监测与分析 | 第38页 |
2.3.10 隧道收敛位移监测 | 第38-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 隧道多场耦合的理论基础 | 第42-56页 |
3.1 岩体的弹塑性基本原理 | 第42-45页 |
3.1.1 岩/土体材料的屈服准则和破坏准则 | 第42页 |
3.1.2 岩/土体的本构模型 | 第42-45页 |
3.2 岩土的弹塑性理论分析 | 第45-52页 |
3.2.1. 岩体的渗流问顾 | 第45-46页 |
3.2.2 岩体渗流基本理论 | 第46-47页 |
3.2.3 岩体连续介质渗流数学模型 | 第47-50页 |
3.2.4 岩体传热力学基础 | 第50-52页 |
3.3 岩/土体渗流基础理论分析 | 第52-55页 |
3.3.1 流固耦合基本原理 | 第52-53页 |
3.3.2 应力场对渗流场的影响 | 第53-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 流固耦合的数值模拟及分析 | 第56-67页 |
4.1 有关假定及计算前提 | 第56页 |
4.2 有限元计算模型建立 | 第56-57页 |
4.3 计算参数 | 第57页 |
4.4 计算结果分析 | 第57-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 温度问题数值模拟及分析 | 第67-77页 |
5.1 热、液固耦合基本原理 | 第67-68页 |
5.1.1 季节性冻融循环对围岩冻胀应力的影响 | 第67页 |
5.1.2 热、液、固耦合的数值模拟及分析 | 第67-68页 |
5.2 有关假定及计算前提 | 第68页 |
5.3 计算模型建立 | 第68-69页 |
5.4 计算参数 | 第69页 |
5.5 计算结果分析 | 第69-76页 |
5.5.1 热、液、固三场耦合开挖阶段的数值模拟及分析 | 第70-74页 |
5.5.2 热、液、固三场耦合运营阶段的数值模拟及分析 | 第74-76页 |
5.6 本章小结 | 第76-77页 |
结论与展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第84页 |