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 |