首页--工业技术论文--建筑科学论文--地下建筑论文--地下建筑施工、施工机械与设备论文

裂隙岩层直接堵漏注浆法机理研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-18页
    1.1 问题提出第10-11页
    1.2 研究意义第11页
    1.3 注浆法理论、模拟和实验现状第11-16页
        1.3.1 裂隙注浆浆液扩散理论研究现状第11-13页
        1.3.2 浆液扩散数值模拟研究现状第13-15页
        1.3.3 浆液扩散实验研究现状第15-16页
    1.4 研究内容和方法第16-17页
    1.5 技术路线图第17-18页
2 地下工程渗漏水第18-26页
    2.1 裂隙水第18页
    2.2 渗漏水的特征第18-20页
    2.3 注浆防渗设计标准第20页
    2.4 隧道病害渗漏水量化标准第20-22页
    2.5 地下工程防水等级第22-23页
    2.6 渗漏水原因第23-24页
    2.7 渗漏水查找办法第24-26页
3 直接堵漏注浆法的理论分析第26-37页
    3.1 浆液流变性第26-27页
        3.1.1 幂率型第26-27页
        3.1.2 粘时变型第27页
    3.2 牛顿型水平单裂隙扩散模型第27-33页
        3.2.1 粘度不变的牛顿浆液第28-31页
        3.2.2 粘时变型牛顿浆液第31-33页
    3.3 牛顿型倾斜单裂隙浆液扩散模型第33-36页
        3.3.1 粘度不变的牛顿型浆液第33-36页
        3.3.2 粘时变型牛顿型浆液扩散模型第36页
    3.4 本章小结第36-37页
4 FLUENT模拟单裂隙浆液流动第37-67页
    4.1 CFD基本方程第37-39页
        4.1.1 流体力学的质量守恒方程第37-38页
        4.1.2 流体力学的动量方程第38页
        4.1.3 流体力学的能量方程第38-39页
    4.2 PISO算法第39-43页
    4.3 CFD求解流程图第43-44页
    4.4 FLUENT中的多相流模型第44-46页
        4.4.1 VOF(Volume Of Fluid)模型第44页
        4.4.2 Mixture模型(混合物模型)第44页
        4.4.3 Eulerian模型(欧拉模性)第44页
        4.4.4 多相流模型选取原则第44-46页
    4.5 网格划分第46-49页
        4.5.1 结构化网格第47-49页
        4.5.2 非结构化网格划分第49页
    4.6 FLUENT模拟单裂隙不同角度动水流场下注浆浆液扩散第49-67页
        4.6.1 模型建立与计算第49-51页
        4.6.2 计算结果第51-64页
        4.6.3 结果分析第64-67页
5 直接堵漏注浆实验研究第67-77页
    5.1 直接堵漏注浆法原理第67-68页
    5.2 注浆实验平台设计理念第68-69页
    5.3 直接堵漏注浆实验平台模型第69-73页
        5.3.1 实验装置设计第69-71页
        5.3.2 实验内容第71-73页
    5.4 简易注浆实验模型第73-75页
    5.5 简易注浆实验结论验证第75-77页
6 结论与展望第77-78页
    6.1 结论第77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-81页
作者简历第81-83页
学位论文数据集第83-84页

论文共84页,点击 下载论文
上一篇:城市三维地下管线空间分析方法研究与实现
下一篇:基于不同湍流模型的大跨度双曲屋盖结构风压分布特性研究