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裂隙岩体可灌性及灌浆数值模拟研究

第一章 绪论第1-30页
 1.1 课题的提出及意义第11-12页
 1.2 岩体渗透性研究进展第12-19页
 1.3 灌浆技术现状及进展第19-22页
 1.4 灌浆理论研究现状及进展第22-27页
 1.5 主要研究内容第27-29页
 1.6 研究技术路线第29-30页
第二章 浆液流变性分析第30-41页
 2.1 流体流动模型第30-33页
 2.2 水泥类浆液流变性分析第33-37页
 2.3 化学类浆液流变性分析第37-40页
 2.4 小结第40-41页
第三章 压水试验及岩体渗透性和可灌性研究第41-63页
 3.1 概述第41页
 3.2 压水试验基本方法第41-45页
 3.3 压水试验结果评价第45-50页
 3.4 压水试验吕荣值与灌浆量的关系第50-51页
 3.5 压水试验实例第51-54页
 3.6 交叉孔压水试验确定岩体渗透张量第54-58页
 3.7 岩体可灌性及灌浆准则研究第58-62页
 3.8 小结第62-63页
第四章 岩体灌浆压力与变形的关系第63-92页
 4.1 概述第63页
 4.2 灌浆总压力计算第63-64页
 4.3 灌浆压力的经验选取法第64-67页
 4.4 试验法确定最大灌浆压力第67-69页
 4.5 劈裂灌浆压力第69-73页
 4.6 浆泡扩张模型确定最大灌浆压力第73-81页
 4.7 裂隙内浆液渗透随压力变化的关系研究第81-91页
 4.8 小结第91-92页
第五章 平面随机裂隙岩体灌浆数值模拟第92-110页
 5.1 岩体裂隙网络模型第92-95页
 5.2 倾斜单裂隙宾汉姆浆液流动方程第95-98页
 5.3 随机裂隙岩体灌浆数值模型第98-100页
 5.4 宾汉姆浆液在裂隙岩体中的渗透特性分析第100-104页
 5.5 粘时变浆液在裂隙岩体中的渗透特性分析第104-109页
 5.6 小结第109-110页
第六章 空间岩体灌浆数值模拟第110-142页
 6.1 三维岩体裂隙面灌浆数值模拟第110-118页
 6.2 空间岩体裂隙网络灌浆数值模拟第118-125页
 6.3 某拱坝接缝灌浆数值模拟第125-137页
 6.4 上犹江水电站大坝179廊道裂缝灌浆模拟第137-140页
 6.5 小结第140-142页
第七章 总结与展望第142-145页
 7.1 主要成果第142-143页
 7.2 主要创新点第143-144页
 7.3 展望第144-145页
参考文献第145-154页
攻读博士学位期间发表的学术论文第154-155页
致谢第155页

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