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考虑流固耦合的红层软岩隧道力学效应研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 地下水对软岩隧道变形特性的影响研究现状第11-12页
    1.3 红层软岩隧道变形特性研究现状第12页
    1.4 流固耦合理论研究及在隧道中的应用现状第12-15页
        1.4.1 流固耦合理论研究现状第12-13页
        1.4.2 流固耦合理论在隧道中的应用研究现状第13-15页
    1.5 主要研究内容及技术路线第15-18页
        1.5.1 本文主要研究内容第15-16页
        1.5.2 本文主要技术路线第16-18页
第二章 FLAC3D流固耦合理论第18-23页
    2.1 FLAC3D流固耦合理论第18-23页
        2.1.1 概述第18页
        2.1.2 渗流模式和无渗流模式第18页
        2.1.3 渗透系数第18-19页
        2.1.4 密度第19页
        2.1.5 流体模量第19-20页
        2.1.6 流体边界条件第20页
        2.1.7 时标第20-21页
        2.1.8 流固耦合分析第21-23页
第三章 渗流场作用下红层软岩隧道的变形和应力特性研究第23-32页
    3.1 设计模拟方案第23-25页
        3.1.1 设置限制条件第23页
        3.1.2 参数选取及简化第23-24页
        3.1.3 设置模型范围和边界条件第24-25页
    3.2 不同开挖距离的影响第25-30页
        3.2.1 围岩孔隙水压力场分析第25-26页
        3.2.2 围岩应力场分析第26-27页
        3.2.3 围岩位移场分析第27-28页
        3.2.4 围岩塑性区分析第28页
        3.2.5 支护结构受力分析第28-30页
        3.2.6 锚杆轴力轴应力分析第30页
    3.3 小结第30-32页
第四章 不同工况下渗流场对红层软岩隧道的影响研究第32-58页
    4.1 基本模型的建立第32页
    4.2 不同水位线的影响第32-40页
        4.2.1 围岩孔隙水压力场分析第33-34页
        4.2.2 围岩位移场分析第34-35页
        4.2.3 围岩内力分析第35-37页
        4.2.4 围岩塑性区分析第37页
        4.2.5 初期支护受力分析第37-39页
        4.2.6 锚杆轴力和轴应力分析第39-40页
    4.3 不同埋深的影响第40-46页
        4.3.1 围岩孔隙水压力场分析第40-41页
        4.3.2 围岩位移场分析第41-42页
        4.3.3 围岩内力分析第42-43页
        4.3.4 围岩塑性区分析第43-44页
        4.3.5 初期支护受力分析第44-46页
        4.3.6 锚杆轴力和轴应力分析第46页
    4.4 不同围岩水压力的影响第46-50页
        4.4.1 围岩孔隙水压力场分析第47-48页
        4.4.2 初期支护受力分析第48-49页
        4.4.3 锚杆轴力和轴应力分析第49-50页
    4.5 不同偏压倾角的影响第50-57页
        4.5.1 围岩孔隙水压力场分析第50-51页
        4.5.2 围岩位移场分析第51-53页
        4.5.3 围岩塑性区分析第53-54页
        4.5.4 初期支护受力分析第54-56页
        4.5.5 锚杆轴力和轴应力分析第56-57页
    4.6 小结第57-58页
第五章 渗流场作用下红层软岩隧道围岩注浆加固研究第58-73页
    5.1 模型的建立第58页
    5.2 确定合理的注浆圈厚度第58-62页
        5.2.1 围岩孔隙水压力场分析第58-59页
        5.2.2 围岩位移场分析第59-60页
        5.2.3 初期支护受力分析第60-61页
        5.2.4 锚杆轴力和轴应力分析第61-62页
    5.3 确定合理的注浆圈渗透系数第62-66页
        5.3.1 围岩孔隙水压力场分析第63页
        5.3.2 围岩位移场分析第63-64页
        5.3.3 锚杆轴力和轴应力分析第64-66页
        5.3.4 初期支护受力分析第66页
    5.4 确定合理的注浆圈范围第66-72页
        5.4.1 围岩孔隙水压力场分析第68-69页
        5.4.2 围岩位移场分析第69页
        5.4.3 锚杆轴力和轴应力分析第69-70页
        5.4.4 初期支护受力分析第70-72页
    5.5 小结第72-73页
第六章 不同工况下红层软岩隧道施工数值模拟及现场测试分析第73-94页
    6.1 工程概况第73-75页
        6.1.1 隧道概况第73页
        6.1.2 自然地理条件第73-74页
        6.1.3 隧道区工程地质条件第74页
        6.1.4 地质构造第74页
        6.1.5 水文地质第74-75页
    6.2 模拟断面选取与计算模型的建立第75-76页
    6.3 不受偏压区段模拟结果分析第76-81页
        6.3.1 围岩孔隙水压力场分析第76-77页
        6.3.2 围岩应力场分析第77-78页
        6.3.3 围岩位移场分析第78-79页
        6.3.4 围岩塑性区分析第79页
        6.3.5 初期支护受力分析第79-81页
    6.4 受偏压区段模拟结果分析第81-85页
        6.4.1 围岩孔隙水压力场分析第81页
        6.4.2 围岩应力场分析第81-82页
        6.4.3 围岩位移场分析第82-83页
        6.4.4 围岩塑性区分析第83-84页
        6.4.5 初期支护受力分析第84-85页
    6.5 隧道现场测试与分析第85-92页
        6.5.1 拱顶下沉量测结果分析第86-87页
        6.5.2 周边收敛量测结果分析第87-88页
        6.5.3 围岩压力量测结果分析第88-89页
        6.5.4 初期支护内力量测结果分析第89-91页
        6.5.5 围岩内部位移量测结果分析第91-92页
    6.6 小结第92-94页
第七章 结论与展望第94-96页
    7.1 主要结论第94-95页
    7.2 展望第95-96页
参考文献第96-99页
个人简历及科研情况第99-100页
致谢第100页

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