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基于数值模拟和模型试验的尾矿库地震动力响应特征研究

摘要第6-8页
Abstract第8-11页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 研究背景及选题意义第16-19页
    1.2 相关领域研究现状及评价第19-26页
        1.2.1 尾矿物理力学特性研究现状第19-20页
        1.2.2 尾矿库渗流场及浸润线研究现状第20-22页
        1.2.3 尾矿坝静力稳定性分析研究现状第22-24页
        1.2.4 尾矿坝动力稳定性分析研究现状第24-26页
    1.3 研究内容、方法和技术路线第26-28页
        1.3.1 主要研究内容第26-27页
        1.3.2 研究方法第27页
        1.3.3 技术路线第27-28页
    1.4 本文特色和创新之处第28-30页
第二章 库区(地表)水文工程地质评价第30-52页
    2.1 引言第30页
    2.2 自然地理及工程概况第30-33页
    2.3 库区工程地质评价第33-44页
        2.3.1 地层岩性第33-34页
        2.3.2 T_3h工程地质特征第34-43页
            2.3.2.1 岩层分布特征第34-36页
            2.3.2.2 构造特征第36-41页
            2.3.2.3 岩层产状特征第41-43页
        2.3.3 T_3h工程地质评价第43-44页
    2.4 库区水文地质评价第44-50页
        2.4.1 泉点分布及其流量特征第44-48页
            2.4.1.1 泉点分布特征第44-46页
            2.4.1.2 泉点出露特征第46-48页
            2.4.1.3 泉点流量特征第48页
        2.4.2 冲沟地表水流量特征第48-50页
        2.4.3 评价第50页
    2.5 本章小结第50-52页
第三章 地震动力响应计算理论及方法第52-62页
    3.1 引言第52页
    3.2 地震波波动理论第52-55页
        3.2.1 一维波动方程的推导第52-54页
        3.2.2 三维波动方程第54-55页
    3.3 结构振动理论第55-57页
    3.4 数值计算方法第57-61页
        3.4.1 数值计算方法简介第57-58页
        3.4.2 FLAC~(3D)动力计算原理第58-61页
    3.5 本章小结第61-62页
第四章 地震动力响应数值模拟建模研究第62-80页
    4.1 引言第62页
    4.2 模型构建第62-70页
        4.2.1 模型计算范围第62-64页
        4.2.2 模型结构概化第64-69页
            4.2.2.1 地基岩层概化第64-68页
            4.2.2.2 坝体介质概化第68-69页
        4.2.3 建模第69-70页
    4.3 工况设计第70-78页
        4.3.1 模型介质参数的选取第70-75页
            4.3.1.1 地基岩层动力参数计算第70-71页
            4.3.1.2 地基岩层静力参数计算第71-73页
            4.3.1.3 尾矿坝介质参数选取第73页
            4.3.1.4 数值计算参数第73-75页
        4.3.2 本构模型的选择第75页
        4.3.3 边界条件和阻尼的设置第75-77页
        4.3.4 地震波的选取和输入第77-78页
        4.3.5 计算工况第78页
    4.4 本章小结第78-80页
第五章 基于数值模拟的尾矿库静力特征研究第80-100页
    5.1 引言第80页
    5.2 自重作用下尾矿库位移场特征第80-92页
        5.2.1 工况Ⅰ条件下模型静位移场第80-84页
        5.2.2 工况Ⅱ和工况Ⅲ条件下模型静位移场第84-88页
        5.2.3 工况Ⅳ条件下模型静位移场第88-91页
        5.2.4 尾矿库静力位移场特征第91-92页
    5.3 自重作用下尾矿库应力场特征第92-97页
        5.3.1 工况Ⅰ条件下模型应力场第92-94页
        5.3.2 工况Ⅱ和工况Ⅲ条件下模型应力场第94-96页
        5.3.3 工况Ⅳ条件下模型应力场第96-97页
        5.3.4 尾矿库应力场特征第97页
    5.4 尾矿介质参数和筑坝工艺对尾矿库稳定性的影响第97-98页
    5.5 本章小结第98-100页
第六章 基于数值模拟的尾矿库地震动力响应特征研究第100-137页
    6.1 引言第100页
    6.2 地震作用下尾矿库位移特征第100-111页
        6.2.1 不同时步尾矿库位移变化特征第100-104页
        6.2.2 尾矿参数对尾矿库地震位移的影响第104-107页
        6.2.3 尾矿库永久位移特征第107-110页
        6.2.4 地震作用下尾矿库位移特征第110-111页
    6.3 地震作用下尾矿库应力分析第111-117页
        6.3.1 尾矿库表面正应力分布特征第111-115页
        6.3.2 尾矿库正应力垂向分布特征第115-116页
        6.3.3 尾矿库剪应力分布特征第116-117页
    6.4 尾矿库加速度时程分析第117-135页
        6.4.1 尾矿库监测点布置及其加速度时程曲线第118-125页
        6.4.2 尾矿库横向动力响应特征第125-131页
            6.4.2.1 工况Ⅰ尾矿库横向动力响应特征第125-127页
            6.4.2.2 工况Ⅱ和工况Ⅲ尾矿横向动力响应特征第127-130页
            6.4.2.3 工况Ⅳ尾矿库横向动力响应特征第130-131页
        6.4.3 尾矿库纵向动力响应特征第131-134页
        6.4.4 尾矿介质参数对尾矿库动力响应的影响第134-135页
        6.4.5 尾矿库地震动力加速度特征第135页
    6.5 本章小结第135-137页
第七章 基于振动台的尾矿库动力响应试验研究第137-168页
    7.1 引言第137页
    7.2 模型相似关系的确定第137-138页
    7.3 模型设计与制作第138-144页
        7.3.1 底板与侧挡板第138-139页
        7.3.2 地基岩层第139-140页
        7.3.3 初期坝第140-141页
        7.3.4 堆积坝第141-144页
    7.4 振动台系统与试验设计第144-147页
        7.4.1 振动台系统第144页
        7.4.2 试验流程第144-145页
        7.4.3 加速度传感器布置第145-146页
        7.4.4 地震波选取及工况设计第146-147页
    7.5 试验结果第147-153页
    7.6 试验结果分析第153-160页
        7.6.1 加速度放大系数与地震波峰值加速度第154-155页
        7.6.2 加速度放大系数与测点高程第155-156页
        7.6.3 加速度放大系数与尾矿含水率第156-159页
        7.6.4 模型表面地震动力响应规律第159-160页
    7.7 数值模拟和模型试验结果对比第160-162页
    7.8 动力响应特征的力学机理第162-166页
    7.9 本章小结第166-168页
第八章 结论第168-172页
致谢第172-173页
参考文献第173-188页
附录A (攻读博士学位期间撰写的学术论文及获得奖励)第188-189页
附录B (攻读博士学位期间参与的研究课题)第189页

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