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脆弱生态区隧道群施工期地下水运移特征及环境效应研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-20页
        1.2.1 隧道地下水运移特征研究现状第13-16页
        1.2.2 隧道施工引起地下水运移的生态环境效应评价研究现状第16-18页
        1.2.3 寒区隧道防排水研究现状第18-19页
        1.2.4 存在的问题第19-20页
    1.3 研究内容与研究方法路线第20-22页
        1.3.1 研究内容第20-21页
        1.3.2 研究方法路线第21-22页
第二章 乌鞘岭隧道群区域环境地质特征第22-48页
    2.1 工程概况第22-23页
    2.2 自然地理第23-28页
        2.2.1 地形地貌第23-24页
        2.2.2 气象第24-27页
        2.2.3 水文第27-28页
    2.3 区域地质第28-39页
        2.3.1 地层岩性第28-32页
        2.3.2 地质构造第32-39页
    2.4 区域水文地质第39-42页
        2.4.1 地下水类型及赋存特征第39-40页
        2.4.2 地下水的补给、径流与排泄条件第40-42页
    2.5 生态环境第42-46页
        2.5.1 土壤第42-43页
        2.5.2 植被第43-44页
        2.5.3 生态环境分区第44-46页
    2.6 小结第46-48页
第三章 乌鞘岭隧道群区域地下水环境现场观测第48-69页
    3.1 概述第48页
    3.2 现场观测方案设计第48-55页
        3.2.1 观测点布点原则与布点方案第48-51页
        3.2.2 观测项目及观测方法第51-55页
    3.3 土壤水分观测结果及分析第55-61页
        3.3.1 土壤水分观测结果第55-56页
        3.3.2 土壤水分观测结果分析第56-61页
    3.4 地下水位观测结果及分析第61-67页
        3.4.1 地下水位观测结果第61-66页
        3.4.2 地下水位观测结果分析第66-67页
    3.5 小结第67-69页
第四章 乌鞘岭隧道群区域三维渗流场数值模拟第69-115页
    4.1 模型的建立第69-72页
        4.1.1 概念模型第69-71页
        4.1.2 数学模型第71-72页
    4.2 三维渗流场数值模拟第72-79页
        4.2.1 坐标系的选择第72页
        4.2.2 渗流区的剖分第72-74页
        4.2.3 参数的选择第74-76页
        4.2.4 地表水体第76-78页
        4.2.5 大气降水入渗补给第78-79页
        4.2.6 模型求解方法第79页
    4.3 初始流场第79-82页
    4.4 隧道施工期地下水渗流场第82-105页
        4.4.1 隧道施工方案与进度安排第82页
        4.4.2 计算模型的建立第82页
        4.4.3 隧道涌水量计算第82-85页
        4.4.4 隧道施工期地下水渗流场第85-93页
        4.4.5 隧道施工期地下水渗流场影响分析第93-101页
        4.4.6 数值模拟值与实际观测值对比分析第101-105页
    4.5 隧道竣工十年地下水渗流场预测第105-112页
        4.5.1 隧道竣工十年地下水渗流场第105-108页
        4.5.2 隧道竣工十年地下水渗流场影响分析第108-110页
        4.5.3 隧道竣工十年潜水位动态变化分析第110-112页
    4.6 小结第112-115页
第五章 乌鞘岭隧道群施工期生态环境效应评价第115-137页
    5.1 概述第115页
    5.2 指标体系的构建第115-127页
        5.2.1 指标体系构建原则第115-116页
        5.2.2 指标的筛选第116-117页
        5.2.3 指标体系第117-118页
        5.2.4 指标内涵及划分标准第118-123页
        5.2.5 指标的获取及量化第123-126页
        5.2.6 指标的无量纲化第126-127页
    5.3 物元可拓模型第127-131页
        5.3.1 物元理论第127-128页
        5.3.2 确定经典域第128页
        5.3.3 确定节域第128-129页
        5.3.4 确定待评物元第129页
        5.3.5 定权系数第129-130页
        5.3.6 各评价指标关于各等级的关联度第130页
        5.3.7 综合关联度第130页
        5.3.8 确定评定等级第130-131页
    5.4 隧道群施工期生态环境效应综合评价第131-136页
        5.4.1 评价指标量值的确定第131-132页
        5.4.2 确定经典域及节域第132-134页
        5.4.3 确定待评物元第134-135页
        5.4.4 定权系数第135页
        5.4.5 关联度计算第135-136页
        5.4.6 综合关联度计算第136页
        5.4.7 确定评定等级第136页
    5.5 小结第136-137页
第六章 乌鞘岭隧道群防排水措施第137-154页
    6.1 概述第137-138页
    6.2 围岩注浆堵水措施第138-146页
        6.2.1 注浆材料及其浆液的配制第138-140页
        6.2.2 注浆参数的确定第140-143页
        6.2.3 注浆方式与顺序第143-144页
        6.2.4 注浆结束标准与合格标准第144页
        6.2.5 注浆施工工艺第144-146页
    6.3 结构防水措施第146-149页
        6.3.1 抗渗喷射混凝土第146页
        6.3.2 耐低温防水材料第146-148页
        6.3.3 二次衬砌防渗混凝土第148页
        6.3.4 耐低温止水条第148-149页
    6.4 排水系统设置第149-152页
    6.5 小结第152-154页
结论及展望第154-160页
    主要结论第154-159页
    主要创新点第159页
    进一步研究建议第159-160页
参考文献第160-168页
攻读博士期间取得的研究成果第168-169页
致谢第169页

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