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深埋隧道的流固耦合分析及其数值模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第10-18页
    1.1 选题依据与研究意义第10-11页
    1.2 流固耦合理论的研究现状第11-15页
        1.2.1 流固耦合问题的分类第12-13页
        1.2.2 常用于流固耦合数值模拟分析的专业软件第13-15页
    1.3 存在的问题第15-16页
    1.4 研究的目的与意义第16页
    1.5 研究的内容与科学问题第16页
        1.5.1 岩体渗透性研究第16页
        1.5.2 隧道水-力耦合模拟第16页
    1.6 技术路线第16-17页
    1.7 预期创新性研究成果第17-18页
第2章 岩石有效应力原理及流固耦合效应第18-26页
    2.1 岩石有效应力原理第18页
    2.2 流固耦合效应第18-25页
        2.2.1 水-力耦合数学模型第18-19页
        2.2.2 应力场控制方程第19-20页
        2.2.3 渗流场控制方程第20-21页
        2.2.4 强度准则第21-22页
        2.2.5 水文地质参数分析第22-24页
        2.2.6 边界条件和初始条件第24-25页
    2.3 本章小结第25-26页
第3章 岩石强度及高压渗流试验第26-41页
    3.1 岩石的强度试验第26-30页
        3.1.1 试验的原理、方法第26-29页
            3.1.1.1 岩石单轴压缩试验第27页
            3.1.1.2 高水压下岩石的强度试验第27-29页
        3.1.2 试验结果分析及讨论第29-30页
    3.2 岩石的高压渗流试验第30-40页
        3.2.1 试验的原理、方法第30-32页
        3.2.2 试验结果分析及讨论第32-36页
            3.2.2.1 完整大理岩渗透试验结果第32-33页
            3.2.2.2 含裂隙大理岩渗透试验结果第33-35页
            3.2.2.3 两组实验对比第35-36页
        3.2.3 试验结果分析与讨论第36-40页
    3.3 本章小结第40-41页
第4章 渗透岩样CT扫描第41-51页
    4.1 原理与方法第41-43页
        4.1.1 CT扫描技术基本原理第41-42页
        4.1.2 CT扫描基本步骤第42-43页
    4.2 扫描结果及分析第43-50页
    4.3 本章小结第50-51页
第5章 隧道流固耦合数值模拟第51-73页
    5.1 区域概况第51-55页
        5.1.1 隧洞地质条件及涌突水变化特征第51-53页
        5.1.2 地应力工况第53-55页
    5.2 FLAC 3D流固耦合计算原理第55-59页
        5.2.1 FLAC 3D流固耦合方程第55-57页
        5.2.2 FLAC 3D流固耦合计算模式第57-58页
        5.2.3 FLAC 3D耦合求解流程第58-59页
    5.3 模型建立第59-72页
        5.3.1 创建几何模型第59-60页
        5.3.2 本构模型的选择第60-61页
        5.3.3 耦合计算模式和参数设置第61-65页
            5.3.3.1 岩体材料参数第61-62页
            5.3.3.2 流体材料参数第62-65页
        5.3.4 初始条件和边界条件的设置第65-66页
        5.3.5 模拟结果分析第66-70页
        5.3.6 弹塑性模拟分析第70-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第6章 结论与建议第73-75页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 建议第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-79页
附录第79页

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