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考虑流—固耦合与时间效应影响的隧道稳定性分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 选题背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-18页
        1.2.1 围岩稳定性安全评价研究现状第12-13页
        1.2.2 流-固耦合问题研究现状第13-16页
        1.2.3 岩土材料流变问题研究现状第16-18页
    1.3 本文研究内容与解决的问题第18-20页
第2章 隧道围岩稳定性定量评价方法与数值分析第20-35页
    2.1 隧道围岩稳定性评价指标第20-21页
    2.2 单元状态指标定量评价方法第21-30页
        2.2.1 单元状态指标ZSI的推导第21-26页
        2.2.2 单元状态指标ZSI在FLAC~(3D)中的实现第26-30页
    2.3 ZSI在典型岩土工程问题中的应用与验证第30-34页
        2.3.1 边坡问题的验证第30-32页
        2.3.2 拉伸破坏模拟验证第32-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第3章 基于单元状态指标的流-固耦合数值模拟与隧道工程应用第35-49页
    3.1 隧道工程中流-固耦合作用第35-36页
    3.2 FLAC~(3D)流-固耦合数值模拟理论第36-37页
    3.3 流-固耦合数值模拟实例与稳定性分析第37-48页
        3.3.1 流-固耦合过程中渗透系数的变化第38-39页
        3.3.2 数值模型的建立第39-40页
        3.3.3 计算参数和开挖步骤第40-42页
        3.3.4 计算结果与分析第42-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 围岩的时间效应与流变模型研究第49-65页
    4.1 时间效应和与机理第49-50页
    4.2 蠕变基本模型简介第50-54页
        4.2.1 基本元件简介第50-52页
        4.2.2 常见基本模型及蠕变特性第52-53页
        4.2.3 蠕变模型的选取方法第53-54页
    4.3 岩石蠕变损伤模型第54-60页
        4.3.1 西原模型简介第55-56页
        4.3.2 NNS模型蠕变特性第56-57页
        4.3.3 NNS模型蠕变方程的分段函数表达第57-60页
    4.4 NNS模型参数确定方法第60-63页
        4.4.1 Hooke体参数的确定第60页
        4.4.2 Kelvin体和黏性体参数的确定第60-61页
        4.4.3 塑性参数的确定第61-63页
    4.5 本章小结第63-65页
第5章 非线性西原软化蠕变模型的二次开发第65-82页
    5.1 FLAC~(3D)的二次开发第65页
    5.2 NNS模型的差分公式第65-73页
        5.2.1 弹性和黏弹性部分表达第66-68页
        5.2.2 黏塑性部分表达第68-72页
        5.2.3 塑性部分表达第72-73页
    5.3 NNS模型的二次开发第73-75页
    5.4 NNS模型的模型验证第75-81页
        5.4.1 弹塑性特性验证第75-78页
        5.4.2 黏弹性特性验证第78-79页
        5.4.3 黏弹塑性特性验证第79-81页
    5.5 本章小结第81-82页
第6章 基于NNS模型的陈家店隧道时效分析第82-93页
    6.1 工程概况与围岩特性第82-83页
    6.2 数值模型与计算参数第83-85页
    6.3 计算结果分析第85-92页
        6.3.1 隧道无支护结构模拟第85-90页
        6.3.2 隧道支护方案模拟第90-91页
        6.3.3 隧道二衬合理支护时间第91-92页
    6.4 本章小结第92-93页
第7章 结论与展望第93-95页
    7.1 结论第93-94页
    7.2 展望第94-95页
参考文献第95-101页
攻读学位期间公开发表论文第101-102页
致谢第102-103页
研究生履历第103页

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