摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 选题依据和研究意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-20页 |
1.2.1 应变型岩爆研究 | 第12-16页 |
1.2.2 岩爆数值模拟研究 | 第16-20页 |
1.3 目前研究存在的问题 | 第20-21页 |
1.4 主要研究内容及技术路线 | 第21-24页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第21-22页 |
1.4.2 技术路线 | 第22-24页 |
第二章 锚杆支护条件下试样应变型岩爆试验研究 | 第24-39页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 真三轴岩爆试验系统与试验仪器 | 第24-26页 |
2.2.1 真三轴岩爆试验系统 | 第24-25页 |
2.2.2 试验数据采集系统 | 第25-26页 |
2.3 试样制备 | 第26-28页 |
2.4 试验方案 | 第28-30页 |
2.5 试验结果与分析 | 第30-38页 |
2.5.1 试样岩爆过程 | 第30-34页 |
2.5.2 试样岩爆破坏形态 | 第34-35页 |
2.5.3 试样强度及变形特征 | 第35-36页 |
2.5.4 试样块体弹射动能与平均弹射速度 | 第36-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 锚杆支护条件下花岗岩试样应变型岩爆过程的离散元数值模拟研究 | 第39-57页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 离散单元法的简介 | 第39-44页 |
3.2.1 离散单元法基本原理 | 第39-42页 |
3.2.2 UDEC简介 | 第42-43页 |
3.2.3 本构模型 | 第43-44页 |
3.3 锚杆支护条件下试样应变型岩爆过程离散元数值模拟 | 第44-54页 |
3.3.1 几何模型及参数 | 第44-47页 |
3.3.2 边界条件 | 第47页 |
3.3.3 锚杆支护条件下花岗岩试样应变型岩爆过程 | 第47-53页 |
3.3.4 锚杆支护条件下试样的岩爆过程中锚杆轴力变化特征 | 第53-54页 |
3.4 锚杆支护条件下试样应变型岩爆孕育过程的认识 | 第54-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 锚杆支护条件下隧洞应变型岩爆过程的离散元数值模拟研究 | 第57-77页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 锚杆支护条件下隧洞应变型岩爆实例概况 | 第57-58页 |
4.3 锚杆支护条件下隧洞应变型岩爆过程的离散元数值模拟 | 第58-63页 |
4.3.1 几何模型及边界条件 | 第58-59页 |
4.3.2 边界条件 | 第59-60页 |
4.3.3 锦屏二级水电站2 | 第60-63页 |
4.3.4 结果分析 | 第63页 |
4.4 不同锚杆密度支护条件下隧洞应变型岩爆过程离散元数值模拟 | 第63-74页 |
4.4.1 不同锚杆密度支护条件下隧洞几何模型 | 第63-67页 |
4.4.2 不同锚杆密度支护条件下隧洞围岩应变型岩爆过程 | 第67-74页 |
4.4.3 结果分析 | 第74页 |
4.5 锚杆支护条件下隧洞应变型岩爆孕育过程的认识 | 第74-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 结论与展望 | 第77-79页 |
5.1 结论 | 第77-78页 |
5.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-88页 |
致谢 | 第88页 |