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高渗压下裂纹岩体断裂损伤演化机制及应用研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-18页
   ·问题提出及研究意义第10-11页
   ·国内外研究现状与进展第11-15页
     ·裂隙岩体断裂力学、损伤力学研究现状第11-13页
     ·裂隙岩体渗流耦合模型研究现状第13-15页
   ·高渗压条件下裂隙岩体流固耦合应用前景研究第15-17页
   ·本文研究内容及方法第17-18页
第二章 高渗压条件下裂隙岩体渐进破坏演化机制研究第18-37页
   ·引言第18页
   ·高渗压条件下裂隙岩体破坏特性分析第18-25页
     ·压剪应力状态下岩体裂纹扩展准则第19-21页
     ·拉剪应力状态下岩体裂纹扩展准则第21-25页
   ·高渗压条件下压剪翼形裂纹扩展模型研究第25-28页
     ·翼形裂纹模型研究基础第25页
     ·高渗压条件下压剪翼形裂纹模型第25-28页
   ·高渗压条件下多裂纹岩体损伤断裂模型第28-36页
     ·高渗压下多裂纹损伤特性分析第28-30页
     ·翼型裂纹贯通破坏准则第30-36页
   ·本章小结第36-37页
第三章 高渗压条件下裂隙岩体断裂损伤演化本构模型研究第37-56页
   ·岩体裂隙的水力学特性第37-43页
     ·岩体裂隙的几何特性第37-39页
     ·单裂隙岩体渗流特性第39-43页
   ·裂隙岩体渗透张量研究第43-45页
     ·裂隙岩体初始渗透张量第43-44页
     ·裂隙岩体渗透张量损伤演化特性第44-45页
   ·渗流应力作用下裂隙岩体损伤断裂分析第45-53页
     ·基于应变能等效原理的裂隙岩体等效损伤柔度张量第46-49页
     ·基于裂纹体应变能的裂隙岩体等效损伤柔度张量第49-53页
   ·高渗压下裂隙岩体断裂损伤演化方程第53-55页
     ·压剪应力条件下裂隙岩体损伤演化方程第53-54页
     ·拉剪应力条件下裂隙岩体损伤演化方程第54-55页
     ·渗流应力耦合作用下裂隙岩体本构方程第55页
   ·本章小结第55-56页
第四章 基于连续介质理论裂隙岩体渗流耦合模型研究第56-68页
   ·裂隙岩体渗流的概念模型研究第56-57页
   ·裂隙岩体连续介质渗流模型第57-61页
     ·等效渗透系数的建立第57-59页
     ·渗透压作用下岩体的渗透系数第59页
     ·裂隙岩体流固耦合机理第59-60页
     ·岩体渗流场、应力场耦合数学模型的建立第60页
     ·耦合方程的建立第60-61页
   ·FLAC~(3D)基本原理第61-65页
     ·FLAC~(3D)的计算模型第61页
     ·FLAC~(3D)的本构模型第61-63页
     ·流固耦合计算原理第63-65页
   ·算例分析第65-67页
   ·本章小结第67-68页
第五章 不衬砌高压水工隧洞围岩稳定性分析第68-80页
   ·引言第68页
   ·隧洞围岩流固耦合数值计算第68-74页
     ·围岩应力计算的基本方程第68-71页
     ·隧洞围岩应力和位移变化特性第71页
     ·隧洞围岩渗流与应力耦合分析第71-73页
     ·隧洞围岩渗流与应力耦合数值解法第73-74页
   ·高压水工隧洞数值耦合计算第74-78页
     ·考虑渗流效应与隧巷围岩开挖稳定性分析第75-77页
     ·内水作用下正常运行特性分析第77-78页
   ·本章小结第78-80页
第六章 结论与展望第80-82页
   ·主要研究成果及结论第80页
   ·展望第80-82页
参考文献第82-91页
致谢第91-92页
攻读硕士学位期间主要研究成果第92页
 1 发表的学术论文第92页
 2 主持或参加的科研工作第92页
 3 获得的奖励第92页

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