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隧道充填型致灾构造灾变演化及突涌水数值模拟研究

摘要第1-14页
ABSTRACT第14-18页
第一章 绪论第18-32页
   ·研究背景与意义第18-21页
   ·国内外研究现状第21-30页
     ·隧道突涌水灾害成灾机理及灾害特征研究第21-26页
     ·SPH数值模拟研究现状第26-30页
   ·本文主要内容与创新点第30-32页
     ·研究内容第30页
     ·创新点第30-32页
第二章 SPH方法原理及程序设计第32-60页
   ·SPH的基本概念与光滑函数第32-36页
     ·SPH的基本思想-积分插值第32-33页
     ·光滑函数第33-36页
   ·控制方程及其离散化第36-43页
     ·守恒方程第36-37页
     ·动量方程第37-38页
     ·连续性方程第38页
     ·状态方程第38页
     ·粒子运动第38-39页
     ·能量守恒第39页
     ·变时间步及时间积分第39-43页
   ·程序设计流程第43-50页
     ·程序模块计算流程第43-47页
     ·部分程序文件第47-50页
   ·算例验证第50-58页
     ·算例1-一维激波管算例第50-52页
     ·算例2-方腔剪切流算例第52-58页
   ·本章小结第58-60页
第三章 流体与充填介质的SPH数值模型第60-92页
   ·充填致灾构造的组成第60-66页
     ·隧道充填型突涌灾害事件统计分析第60-62页
     ·充填致灾构造的物质构成第62-66页
   ·流体的SPH模拟第66-76页
     ·水的SPH模型第66-68页
     ·水的SPH数值模拟第68-76页
   ·充填介质的SPH模型第76-79页
     ·充填介质本构模型第76-78页
     ·屈服准则第78-79页
   ·数值算例第79-90页
     ·数值求解的收敛性及其指标第79-83页
     ·镜像边界条件第83页
     ·动力学边界条件第83-84页
     ·算例验证第84-90页
   ·本章小结第90-92页
第四章 基于SPH的流固耦合数值模拟第92-116页
   ·充填介质的SPH模型第93-97页
     ·固体弹性状态第94-96页
     ·粘塑性流体状态第96-97页
   ·充填介质-水相互作用模型第97-99页
   ·密度修正第99-105页
   ·数值计算程序的优化第105-110页
   ·隧道揭露型突水数值模拟第110-115页
     ·几何模型第110页
     ·数值计算结果及对比第110-115页
   ·本章小结第115-116页
第五章 隧道充填致灾构造灾变演化及突涌水过程数值模拟第116-152页
   ·复杂几何模型的建立及程序优化第116-119页
     ·复杂几何模型的建立第116-118页
     ·程序优化第118-119页
   ·揭露型突涌水数值模拟第119-122页
     ·数值计算模型第119页
     ·数值计算结果及分析第119-122页
   ·充填致灾构造灾变演化过程数值模拟第122-148页
     ·管道充填介质失稳灾变过程数值模拟第122-130页
     ·溶洞型充填介质失稳灾变过程数值模拟第130-141页
     ·隧道边墙充填介质失稳灾变过程数值模拟第141-148页
   ·隧道充填致灾构造灾变演化过程模拟结果分析第148-149页
   ·本章小结第149-152页
第六章 结论与展望第152-156页
   ·结论第152-154页
   ·展望第154-156页
参考文献第156-168页
致谢第168-170页
博士期间参与的科研项目第170页
博士期间发表的论文第170-171页
博士期间申请的专利及软件著作权第171-172页
博士期间获得的奖励第172-173页
附录A 程序中所用参数第173-177页
附录B 数值计算程序(部分)第177-227页
学位论文评阅及答辩情况表第227页

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