深埋洞室围岩分区破裂化机理及应用
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
1 绪论 | 第14-19页 |
·问题的提出及研究意义 | 第14-15页 |
·问题的提出 | 第14页 |
·研究意义 | 第14-15页 |
·国内外研究现状 | 第15-17页 |
·研究的主要内容及技术路线 | 第17页 |
·主要内容 | 第17页 |
·技术路线 | 第17页 |
·本文的主要创新点 | 第17-19页 |
2 深部岩体及分区破裂化现象 | 第19-29页 |
·深部岩体基本特征 | 第19-22页 |
·深部岩体工程特点 | 第19-20页 |
·深部与浅部岩体性能差别 | 第20-22页 |
·深部岩体强度准则 | 第22-24页 |
·深部岩体分区破裂化现象 | 第24-28页 |
·分区破裂化的观测 | 第24-25页 |
·分区破裂化的实验研究 | 第25-28页 |
·分区破裂化的基本规律 | 第28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
3 深埋圆形巷道围岩分区破裂化机理 | 第29-42页 |
·引言 | 第29页 |
·开挖卸荷引起的巷道围岩次生应力场和位移场 | 第29-34页 |
·围岩的次生应力场 | 第30-34页 |
·围岩的弹性位移场 | 第34页 |
·初始地应力引起的巷道围岩弹性应力场和位移场 | 第34-35页 |
·围岩的弹性应力场 | 第34页 |
·围岩的弹性位移场 | 第34-35页 |
·分区破裂化的形成 | 第35-39页 |
·分区破裂化的形成机理 | 第35-36页 |
·破裂区和非破裂区的半径 | 第36-37页 |
·破裂区的应力场 | 第37-39页 |
·算例分析 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
4 深埋球形洞室围岩分区破裂化机理 | 第42-55页 |
·引言 | 第42页 |
·开挖卸荷引起的围岩弹性应力场和弹性位移场 | 第42-47页 |
·开挖卸荷引起的次生应力场 | 第42-47页 |
·开挖卸荷引起的弹性位移场 | 第47页 |
·速度场和加速度场 | 第47页 |
·原岩应力引起的围岩弹性应力场和弹性位移场 | 第47-49页 |
·弹性应力场 | 第47-48页 |
·弹性位移场 | 第48-49页 |
·分区破裂化的形成 | 第49-52页 |
·分区破裂化的形成机理 | 第49-50页 |
·破裂区和非破裂区的半径 | 第50页 |
·破裂区应力场 | 第50-52页 |
·算例分析 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
5 深部裂隙岩体分区破裂化机理 | 第55-68页 |
·引言 | 第55页 |
·理论模型 | 第55-64页 |
·围岩应力场 | 第55-60页 |
·裂纹间的相互作用 | 第60-64页 |
·分区破裂化的形成及演化 | 第64页 |
·算例分析 | 第64-67页 |
·开挖持续时间对分区破裂化的影响 | 第64-65页 |
·垂直地应力与单轴抗压强度比值对分区破裂化的影响 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
6 锦屏二级水电站引水隧洞分区破裂化数值模拟 | 第68-93页 |
·工程及地质概况 | 第68-72页 |
·工程概况 | 第68页 |
·工程地质 | 第68-71页 |
·地应力分布规律 | 第71页 |
·引水隧洞埋深和形状 | 第71-72页 |
·计算模型 | 第72-74页 |
·计算断面的选取 | 第72页 |
·节理的分布 | 第72-73页 |
·数值模型 | 第73-74页 |
·围岩分区破裂化分析 | 第74-79页 |
·围岩应力场分析 | 第75-77页 |
·围岩分区破裂化分析 | 第77-79页 |
·分区破裂化参数敏感性分析 | 第79-86页 |
·节理岩体黏聚力对破裂区的影响 | 第80-82页 |
·节理岩体内摩擦角对破裂区的影响 | 第82页 |
·地应力对破裂区的影响 | 第82-86页 |
·与传统弹塑性方法的对比分析 | 第86-91页 |
·应力场的对比分析 | 第88-90页 |
·破裂区的对比分析 | 第90-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
7 结论与展望 | 第93-95页 |
·主要结论 | 第93页 |
·后续研究工作及展望 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |
附录 | 第99-101页 |