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降雨入渗下膨胀性黄土隧道围岩力学特性及稳定性分析

摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 研究背景与意义第13-16页
    1.2 国内外研究现状第16-22页
        1.2.1 膨胀性土工程特性第16-18页
        1.2.2 非饱和土抗剪强度第18-19页
        1.2.3 降雨非饱和渗流下的工程应用研究第19-22页
    1.3 本文的研究内容和研究方法第22-25页
        1.3.1 研究内容第22-23页
        1.3.2 技术路线第23-25页
第二章 膨胀性黄土土力学特性试验研究第25-37页
    2.1 膨胀性黄土物理性质第25-29页
        2.1.1 基本物理指标第25-29页
        2.1.2 主要矿物成分与膨胀等级第29页
    2.2 非饱和膨胀土渗透特性与强度特性第29-36页
        2.2.1 滤纸法测膨胀土的土-水特征曲线第29-33页
        2.2.2 非饱和渗透系数确定第33页
        2.2.3 不同含水率的重塑膨胀性黄土直剪试验第33-36页
    2.3 本章小结第36-37页
第三章 FLAC~(3D)中降雨非饱和渗流数值试验方法第37-49页
    3.1 FLAC~(3D)基本原理第37-39页
        3.1.1 FLAC~(3D)简介第37-38页
        3.1.2 FLAC~(3D)流固耦合计算原理第38-39页
    3.2 非饱和渗流在FLAC~(3D)中实现方法第39-46页
        3.2.1 非饱和渗流理论第39-40页
        3.2.2 FLAC~(3D)数值实现第40-43页
        3.2.3 数值模拟对比第43-46页
    3.3 本章小结第46-49页
第四章 膨胀性黄土隧道降雨渗透数值分析试验第49-73页
    4.1 工程背景与隧道设计概况第49-53页
        4.1.1 工程背景第49-51页
        4.2.2 隧道设计概况第51-53页
    4.2 数值试验方案与模型参数确定第53-58页
        4.2.1 增湿作用下膨胀性黄土力学参数确定第53-55页
        4.2.2 有限元模型与边界条件第55-56页
        4.2.3 支护结构参数第56-57页
        4.2.4 试验方案第57-58页
    4.3 试验工况模拟第58-65页
        4.3.1 初始应力场与台阶法开挖计算第58-59页
        4.3.2 降雨渗流过程模拟第59-65页
    4.4 计算结果分析第65-70页
        4.4.1 隧道围岩变形与围岩含水率变化关系第65-67页
        4.4.2 初期支护受力特征与围岩含水率关系第67-69页
        4.4.3 围岩体破坏特征分析第69-70页
    4.5 本章小结第70-73页
第五章 膨胀性黄土隧道现场监测试验与围岩破坏模式分析第73-89页
    5.1 现场监测试验与分析第73-82页
        5.1.1 围岩压力与钢拱架应力监测第73-79页
        5.1.2 隧道洞内变形监测分析第79-82页
    5.2 现场围岩破坏形式与围岩稳定性分析第82-87页
        5.2.1 隧道塌方中支护结构变形破坏特征第82-84页
        5.2.2 塌方中隧道围岩稳定性分析第84-86页
        5.2.3 地表变形特征第86-87页
    5.3 本章小结第87-89页
第六章 结论与展望第89-93页
    6.1 结论第89-90页
    6.2 展望第90-93页
参考文献第93-97页
致谢第97-99页
硕士期间参与的科研课题第99-100页
硕士期间发表的论文第100-101页
学位论文评阅及答辩情况表第101页

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