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青龙水电站引水隧洞围岩变形破坏机制及稳定性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 前言第11-22页
    1.1 选题依据及研究意义第11-12页
        1.1.1 工程概况第11页
        1.1.2 选题依据及研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-19页
        1.2.1 隧洞围岩变形破坏机制研究现状第12-14页
        1.2.2 围岩稳定性分析理论研究现状第14-18页
        1.2.3 软岩及大变形研究现状第18-19页
    1.3 研究内容和技术路线第19-22页
        1.3.1 研究内容第19页
        1.3.2 研究思路及技术路线第19-22页
第2章 工程区地质环境条件第22-32页
    2.1 地形地貌第22-23页
    2.2 地层岩性第23-24页
    2.3 地质构造第24-28页
        2.3.1 区域地质构造背景第24-27页
        2.3.2 区域地质构造第27-28页
        2.3.3 工程区地质构造第28页
    2.4 地应力场特征第28-29页
    2.5 新构造运动与地震第29-30页
    2.6 水文地质条件第30-32页
第3章 引水隧洞围岩质量分级及参数取值第32-55页
    3.1 隧洞岩体建造特征第32-33页
        3.1.1 隧洞岩体总体建造特征第32页
        3.1.2 隧洞沿线花岗斑岩侵入体空间发育分布特征第32-33页
    3.2 隧洞围岩结构特征第33-36页
        3.2.1 隧洞岩体结构面发育特征第33-34页
        3.2.2 隧洞围岩结构类型第34-36页
    3.3 花岗斑岩蚀变对围岩物理力学性质的影响第36-42页
        3.3.1 花岗斑岩岩脉蚀变特征分析第37-39页
        3.3.2 蚀变花岗斑岩物理力学特性实验分析第39-41页
        3.3.3 蚀变对围岩物理力学特性的影响分析第41-42页
    3.4 工程区隧洞围岩工程地质分级研究第42-54页
        3.4.1 围岩分级方法的确定第42-43页
        3.4.2 隧洞围岩质量分级标准第43-45页
        3.4.3 隧洞围岩质量分级结果及稳定性分析第45-54页
    3.5 隧洞围岩物理力学指标第54-55页
        3.5.1 隧洞围岩岩石物理力学指标第54页
        3.5.2 隧洞围岩物理力学指标建议值第54-55页
第4章 引水隧洞围岩变形破坏特征及机制分析第55-69页
    4.1 围岩变形破坏特征第55-63页
        4.1.1 围岩变形破坏类型第55-56页
        4.1.2 围岩变形破坏的空间发育分布规律第56-63页
    4.2 围岩变形破坏机制分析第63-69页
        4.2.1 围岩变形破坏的一般模式第63页
        4.2.2 围岩变形破坏的形成机制第63-67页
        4.2.3 围岩变形破坏的表现形式第67页
        4.2.4 围岩变形破坏与其引起因素的相关性分析第67-69页
第5章 引水隧洞围岩稳定性数值模拟分析第69-89页
    5.1 分析对象及分析方法第69-70页
    5.2 蚀变破碎花岗斑岩围岩变形破坏数值模拟分析第70-82页
        5.2.1 地质模型的概化及计算模型的建立第70-71页
        5.2.2 参数选择及边界条件第71-73页
        5.2.3 数值模拟结果分析第73-82页
    5.3 薄层状灰岩变形破坏数值模拟分析第82-88页
        5.3.1 地质模型的概化及计算模型的建立第82-83页
        5.3.2 参数选择及边界条件第83页
        5.3.3 数值模拟结果分析第83-88页
    5.4 围岩稳定性综合分析第88-89页
结论及建议第89-91页
致谢第91-92页
参考文献第92-96页
攻读学位期间取得学术成果第96-97页
附图A 青龙电站引水隧洞围岩变形破坏发育分布规律图第97-98页
附图B 青龙电站引水隧洞围岩质量分级结果图第98页

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