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基于微震的大岗山水电站高拱坝蓄水期稳定性研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-15页
    1.1 选题背景及意义第7-9页
    1.2 研究现状第9-14页
        1.2.1 国内外高拱坝蓄水期研究现状第9-11页
        1.2.2 高拱坝应力分析方法第11-12页
        1.2.3 微震监测技术的使用情况及研究进展第12-14页
    1.3 本文主要研究内容第14-15页
2 大岗山高拱坝概况第15-20页
    2.1 区域概况第15-16页
    2.2 工程地质概况第16-18页
        2.2.1 地层岩性第16-17页
        2.2.2 地形地貌第17页
        2.2.3 地质构造第17-18页
    2.3 水文地质第18-20页
        2.3.1 地下水概况第18-19页
        2.3.2 岩体透水性第19-20页
3 蓄水期不同阶段下拱坝应力状态及变形研究第20-40页
    3.1 工程蓄水概况第20页
    3.2 本文主要蓄水工况第20页
    3.3 计算模型第20-23页
    3.4 RFPA~(3D)系统的基本原理第23-25页
        3.4.1 岩石介质的非均匀性介绍第23页
        3.4.2 基元的引入第23页
        3.4.3 岩石介质的细观本构方程第23-25页
    3.5 蓄水初期阶段模拟结果与分析第25-36页
        3.5.1 计算结果分析第25-35页
        3.5.2 应力状态及变形分析第35-36页
    3.6 高拱坝现场微震监测结果对比分析第36-40页
        3.6.1 微震监测原理及系统构成第37-38页
        3.6.2 拱坝微震监测系统构建第38页
        3.6.3 微震监测数据和结果分析第38-40页
4 拱坝微震监测传感器网络的评估优化第40-57页
    4.1 台网优化布置方案目标函数第40-43页
        4.1.1 台网设计的D值最优化理论第41-42页
        4.1.2 包含概率的目标函数第42-43页
    4.2 基于RFPA~(3D)模拟的微震概率预测第43-45页
        4.2.1 岩石介质非均匀性的统计理论描述第43页
        4.2.2 弹性损伤与渐进破坏第43-44页
        4.2.3 微震区域估计方法第44-45页
    4.3 拱坝稳定性预测第45-49页
        4.3.1 应力分析第45-47页
        4.3.2 拱坝失效过程分析第47-49页
    4.4 传感器网络优化第49-57页
        4.4.1 大坝微震监测背景第49页
        4.4.2 大岗山高拱坝传感器网络优化过程第49-54页
        4.4.3 求解结果分析第54-57页
结论和展望第57-59页
参考文献第59-64页
附录A 大岗山高拱坝ANSYS建模程序第64-74页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第74-75页
致谢第75-78页

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