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水岩共同作用下节理岩体裂隙扩展过程的试验与数值模拟研究

中文摘要第10-12页
英文摘要第12-13页
第一章 绪论第14-18页
    1.1 选题背景及研究意义第14-15页
    1.2 相关领域研究现状第15-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-18页
第二章 预置二维裂隙试件的裂隙扩展过程试验与数值模拟研究第18-32页
    2.1 引言第18页
    2.2 二维裂隙扩展试验第18-23页
        2.2.1 试件制备流程第18-19页
        2.2.2 试验流程第19-21页
        2.2.3 试验结果第21-23页
    2.3 非连续变形分析法计算原理第23-24页
    2.4 数值模拟第24-31页
        2.4.1 数值方法对预置二维单裂隙试件裂隙扩展试验的模拟第24-27页
        2.4.2 数值方法对多组预置二维裂隙试件裂隙扩展试验的模拟第27-30页
        2.4.3 对比分析第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 锚固节理岩体试件的裂隙扩展过程试验与数值模拟研究第32-39页
    3.1 引言第32页
    3.2 二维裂隙锚固试件裂隙扩展试验第32-34页
        3.2.1 试验流程第32-33页
        3.2.2 试验结果第33-34页
    3.3 加入锚杆模型的非连续变形分析法原理第34-35页
    3.4 数值模拟第35-37页
        3.4.1 数值方法对预置二维裂隙锚固试件裂隙扩展试验的模拟第35-37页
        3.4.2 对比分析第37页
    3.5 本章小结第37-39页
第四章 预置三维裂隙试件的裂隙扩展过程研究第39-61页
    4.1 引言第39页
    4.2 试验流程第39-43页
        4.2.1 新型类岩石材料第40页
        4.2.2 试件制备流程第40-41页
        4.2.3 三维裂隙预置第41-42页
        4.2.4 试验加载设备第42-43页
    4.3 试验改进方案第43-48页
        4.3.1 试件制备改进方案第43-44页
        4.3.2 低温加载环境的改造第44-46页
        4.3.3 试验加载设备的改造第46-48页
    4.4 预置三维单裂隙试件的裂隙扩展过程第48-53页
        4.4.1 裂隙扩展过程第48-53页
        4.4.2 对比分析第53页
    4.5 预置三维单裂隙锚固试件的裂隙扩展情况第53-55页
        4.5.1 锚固试件裂隙扩展试验第53-54页
        4.5.2 对比分析第54-55页
    4.6 预置三维双裂隙试件在单轴加载下裂隙扩展过程第55-59页
        4.6.1 裂隙扩展过程描述第55-58页
        4.6.2 预置三维双裂隙扩展情况与三维单裂隙扩展情况的对比分析第58-59页
        4.6.3 预置三维裂隙和二维裂隙岩桥贯通和裂隙扩展过程的对比分析第59页
    4.7 本章小结第59-61页
第五章 裂隙水压作用下预置三维裂隙试件的裂隙扩展过程研究第61-72页
    5.1 引言第61页
    5.2 裂隙水压试验改进方案第61-64页
        5.2.1 三维裂隙含水腔体第61-63页
        5.2.2 试件制备改进方案第63页
        5.2.3 水压设备改进方案第63-64页
    5.3 裂隙水压作用下的裂隙扩展过程第64-70页
        5.3.1 裂隙扩展过程第64-69页
        5.3.2 对比分析第69-70页
    5.4 本章小结第70-72页
第六章 结论与展望第72-74页
    6.1 结论第72-73页
    6.2 展望第73-74页
参考文献第74-79页
致谢第79-80页
攻读学位期间参与的科研项目第80页
攻读学位期间的获奖情况第80-81页
学位论文评阅及答辩情况表第81页

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