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不同埋深隧道围岩稳定性问题研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-18页
   ·论文研究的目的与意义第10-11页
   ·地下工程围岩稳定性研究现状第11-16页
     ·围岩压力理论的发展与现状第11-13页
     ·地下洞室的整体稳定性评价研究现状第13-15页
     ·地下洞室的局部稳定分析研究现状第15-16页
   ·本文研究的主要内容第16-18页
第二章 隧洞围岩破坏机理与围岩压力理论及计算第18-37页
   ·围岩破坏类型第18-21页
     ·单块落石与局部失稳破坏第19页
     ·整体破坏第19-21页
     ·岩爆破坏第21页
     ·潮解膨胀破坏第21页
   ·圆形隧洞的破坏机理与滑移线方程第21-24页
     ·围岩剪切破坏过程第21-22页
     ·圆形隧洞围岩的塑性滑移线方程第22-24页
   ·围岩压力分类与影响因素第24-29页
     ·围岩压力分类第24-26页
     ·影响围岩压力的因素第26-29页
   ·围岩形变压力计算第29-36页
     ·侧压系数为 1 的圆形隧洞形变压力的解析计算法第29-35页
     ·隧洞形变压力的数值计算法第35-36页
   ·本章小结第36-37页
第三章 有限元极限分析法的原理和基本理论第37-53页
   ·引言第37-38页
     ·传统的极限分析法中安全系数定义第38页
   ·有限元极限分析法中安全系数的定义第38-39页
   ·有限元强度折减法基本原理及优越性第39-40页
   ·岩土体材料本构关系与屈服准则选取第40-44页
     ·常见的本构模型及选用第40-41页
     ·屈服准则的影响与选用第41-43页
     ·流动法则的影响与选用第43-44页
   ·有限元非线性分析的基本方法第44-48页
     ·直接迭代法第44-46页
     ·增量—变刚度法第46-47页
     ·增量—附加荷载法第47-48页
   ·DP4 屈服准则与 DP1 屈服准则的转换第48-51页
     ·DP4 屈服准则与 DP1 屈服准则下安全系数的转换第48-50页
     ·DP4 屈服准则在 ANSYS 程序中的实现第50-51页
   ·有限元强度折减法破坏状态的判据第51页
   ·本章小结第51-53页
第四章 隧洞围岩稳定性问题研究第53-68页
   ·引言第53页
   ·围岩稳定性的基本判据第53-57页
     ·围岩变形量或变形率判据第53-56页
     ·围岩塑性区大小判据第56页
     ·以围岩变形量或变形率或塑性区大小作为判据的不足第56-57页
   ·围岩安全系数判据第57-58页
   ·几种不同埋深隧洞的围岩稳定分析第58-66页
     ·方案设计第58页
     ·计算力学参数选取第58-59页
     ·数值模拟结果分析第59-64页
     ·方法适用性探讨第64页
     ·潜在破裂面的确定第64-66页
   ·本章小结第66-68页
第五章 有限元强度折减法在中梁山变电所隧道中的应用第68-79页
   ·工程概况第68页
   ·有限元建模第68-69页
   ·围岩物理力学参数与本构模型选取第69-70页
     ·计算参数的确定第69-70页
     ·材料本构模型的选用第70页
   ·开挖与支护过程模拟第70-71页
   ·安全系数计算第71-72页
   ·安全系数计算结果及分析第72-77页
     ·围岩安全系数第72-75页
     ·衬砌安全系数第75-77页
   ·本章小结第77-79页
第六章 结论与展望第79-82页
   ·主要结论第79-81页
   ·不足及展望第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-87页
在学期间发表的论著及取得的科研成果第87页

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