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水利水电工程坝基灌浆统一模型与分析理论及应用

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 问题的提出第13-15页
        1.1.1 研究背景和意义第13-14页
        1.1.2 问题的提出第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-22页
        1.2.1 水利水电工程灌浆地质建模技术研究现状第15-17页
        1.2.2 水利水电工程坝基灌浆分析研究现状第17-21页
        1.2.3 已有研究的局限性第21-22页
    1.3 本文研究思路与主要内容第22-25页
        1.3.1 研究思路第22页
        1.3.2 主要内容第22-25页
第二章 水利水电工程坝基灌浆统一模型的数学模型及建模理论与方法第25-45页
    2.1 灌浆统一模型数学模型的建立第25-26页
    2.2 水利水电工程灌浆统一模型数据源及可视化集成分析第26-31页
        2.2.1 数据来源分析与分类方法研究第26-30页
        2.2.2 灌浆统一模型数据耦合集成与可视化原理第30-31页
    2.3 水利水电工程坝基灌浆统一模型多尺度建模理论和方法第31-43页
        2.3.1 大尺度确定性结构面多重地质体三维建模理论方法第31-34页
        2.3.2 中尺度灌浆孔三维建模理论方法第34-36页
        2.3.3 小尺度裂隙结构面三维建模理论方法第36-42页
        2.3.4 灌浆辅助建筑物建模第42-43页
    2.4 水利水电工程坝基灌浆统一模型的建立第43-44页
        2.4.1 统一模型的建立第43页
        2.4.2 基于灌浆统一模型的分析方法原理第43-44页
    2.5 本章小结第44-45页
第三章 水利水电工程坝基灌浆施工数据实时采集与分析方法第45-56页
    3.1 内容概述第45-46页
    3.2 灌浆施工数据实时采集与集成方法第46-49页
        3.2.1 灌浆施工过程监测网络组建技术第47-48页
        3.2.2 Web 环境下文件接口上传及 unity 插件技术第48-49页
    3.3 灌浆施工实时监控与报警方法第49-53页
        3.3.1 灌浆参数实时监控方法第50页
        3.3.2 灌浆施工报警方法第50-53页
    3.4 灌浆数据动态整理与分析方法第53-55页
        3.4.1 灌浆数据动态整理与分析的必要性第53-54页
        3.4.2 灌浆数据动态整理与分析的实现第54-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第四章 基于灌浆统一模型及实时监控技术的分析方法第56-82页
    4.1 灌浆工程复杂地质信息预报分析方法第56-63页
        4.1.1 复杂地质信息预测分析算法第57-58页
        4.1.2 灌浆工程地质信息可视化方法第58-63页
    4.2 灌浆工程抬动分析控制方法第63-67页
        4.2.1 抬动分析控制模型第63-65页
        4.2.2 灌浆抬动控制可视化方法第65-67页
    4.3 灌浆工程灌浆参数可视化分析方法第67-72页
        4.3.1 灌浆参数区间分级及分析方法第68-70页
        4.3.2 灌浆参数可视化分析第70-72页
    4.4 灌浆工程岩体可灌性分析与方法第72-76页
        4.4.1 基于透水性的岩体分类方法第73-74页
        4.4.2 岩体可灌性分析方法第74-76页
    4.5 基于遗传神经网络的灌浆工程单位注灰量预测方法第76-81页
        4.5.1 遗传神经网络方法第76-78页
        4.5.2 遗传神经网络在灌浆工程单位注灰量预测中的应用第78-81页
    4.6 本章小结第81-82页
第五章 基于模糊综合评价法的灌浆效果评价模型第82-97页
    5.1 灌浆效果评价模型的建立第82-89页
        5.1.1 确立评价因素和评价集第83页
        5.1.2 构造评价矩阵第83-84页
        5.1.3 评价指标的权系数向量第84页
        5.1.4 评价指标权重的确定第84-88页
        5.1.5 确定模糊合成算子第88页
        5.1.6 决策判断第88-89页
    5.2 灌浆效果评价模型的求解与计算分析第89-96页
        5.2.1 求解流程第89-90页
        5.2.2 边界条件及计算结果第90-93页
        5.2.3 模型计算结果对比分析第93-96页
    5.3 本章小结第96-97页
第六章 水利水电工程灌浆施工实时监控与统一模型分析系统第97-127页
    6.1 系统需求分析第98-99页
    6.2 系统设计第99-104页
        6.2.1 系统的总体设计第99-100页
        6.2.2 系统设计原则第100-101页
        6.2.3 系统的功能设计第101-103页
        6.2.4 系统数据库和系统界面设计第103-104页
    6.3 系统功能的实现第104-125页
        6.3.1 数据的采集与导入模块第104-105页
        6.3.2 实时数据监控模块第105-106页
        6.3.3 灌浆设计信息模块第106-107页
        6.3.4 灌浆成果分析模块第107-112页
        6.3.5 灌后检查分析模块第112-114页
        6.3.6 灌浆统一模型分析模块第114-124页
        6.3.7 材料核销第124页
        6.3.8 成果共享第124-125页
        6.3.9 进度报告第125页
        6.3.10 系统管理第125页
    6.4 本章小结第125-127页
第七章 工程应用第127-154页
    7.1 工程概况第127-129页
        7.1.1 工程地质概况第128页
        7.1.2 工程灌浆概况第128-129页
    7.2 灌浆统一模型第129-139页
        7.2.1 大尺度确定性结构面多重地质体三维模拟第130-131页
        7.2.2 中尺度灌浆模型三维模拟第131-132页
        7.2.3 小尺度裂隙结构面三维模拟第132-137页
        7.2.4 大、中、小尺度三维耦合模型第137-139页
    7.3 灌浆分析控制方法分析成果第139-153页
        7.3.1 施工过程实时监控与报警分析第139-140页
        7.3.2 灌浆信息动态整理与分析处理第140-141页
        7.3.3 灌浆工程复杂地质信息预测成果第141-144页
        7.3.4 灌浆工程抬动预测及施工方案优化第144-146页
        7.3.5 灌浆参数可视化分析成果第146-149页
        7.3.6 岩层可灌性分析成果第149-153页
    7.4 本章小结第153-154页
第八章 结论与展望第154-159页
    8.1 结论第154-158页
    8.2 展望第158-159页
参考文献第159-168页
发表论文和参加科研情况说明第168-170页
致谢第170页

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