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输水隧洞最佳支护时机及围岩稳定性分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 选题背景与研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-19页
        1.2.1 国内外深埋隧洞建设现状第11-14页
        1.2.2 围岩稳定性理论研究现状第14-16页
        1.2.3 围岩稳定性分析方法研究现状第16-19页
        1.2.4 支护时机研究现状第19页
    1.3 研究内容和技术路线第19-22页
        1.3.1 主要研究内容第19-20页
        1.3.2 技术路线第20-22页
第2章 某深埋隧洞工程区域概况第22-39页
    2.1 工程概况第22页
    2.2 地形地貌第22-24页
    2.3 地层岩性第24-26页
    2.4 岩体透水性第26-27页
    2.5 地应力状况第27-30页
    2.6 隧洞围岩分类第30页
    2.7 主要工程地质问题第30-39页
        2.7.1 高外水压力第30-32页
        2.7.2 围岩大变形第32-34页
        2.7.3 岩爆第34-36页
        2.7.4 高地温第36-38页
        2.7.5 穿过大断裂破碎带碎裂带第38-39页
第3章 最佳支护时机研究第39-47页
    3.1 新奥法最佳支护时机理论第39-41页
    3.2 最佳支护时机的确定方法第41-42页
    3.3 出口段实例分析第42-47页
        3.3.1 围岩条件及计算参数第43页
        3.3.2 降弹模法围岩变形规律第43-44页
        3.3.3 围岩先期变形与支护结构受力关系第44-45页
        3.3.4 最佳支护时机确定第45-47页
第4章 出口段隧洞围岩支护方案研究第47-74页
    4.1 FLAC3D软件介绍第47-48页
    4.2 FLAC3D模拟方法介绍第48-50页
    4.3 计算工况选择第50-51页
    4.4 埋深300m-Ⅲ类围岩第51-54页
    4.5 埋深100m-Ⅳ类围岩第54-58页
    4.6 埋深300m-Ⅳ类围岩第58-62页
    4.7 埋深100m-Ⅴ类围岩第62-66页
    4.8 埋深300m-Ⅴ类围岩第66-71页
    4.9 小结第71-74页
第5章 结论及展望第74-76页
    5.1 结论第74页
    5.2 展望第74-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-81页

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