隧道开挖卸荷损伤对围岩力学参数的影响及数值分析
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 选题依据和研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 岩石损伤力学研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 岩石损伤试验研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 围岩数值分析研究现状 | 第12-13页 |
1.3 主要研究内容与技术路线 | 第13-16页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 技术路线 | 第14-16页 |
第二章 岩石损伤试验研究 | 第16-30页 |
2.1 试验条件 | 第16-19页 |
2.1.1 试验设备 | 第16-17页 |
2.1.2 声发射检测技术 | 第17-19页 |
2.2 试验步骤 | 第19-21页 |
2.2.1 岩样制备与安装 | 第19-20页 |
2.2.2 试验操作 | 第20-21页 |
2.3 试验结果处理与分析 | 第21-29页 |
2.3.1 单轴压缩变形特性 | 第21-22页 |
2.3.2 声发射振铃计数特性 | 第22-25页 |
2.3.3 损伤变量测定方法 | 第25-27页 |
2.3.4 岩石损伤变量与应变关系拟合 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 基于围岩破坏特性的力学参数损伤演化研究 | 第30-39页 |
3.1 隧道围岩破坏机理概述 | 第30-33页 |
3.1.1 围岩应力的重分布 | 第30-31页 |
3.1.2 围岩的的变形与破坏 | 第31-33页 |
3.2 岩石力学参数损伤演化特征 | 第33-36页 |
3.2.1 岩石弹性模量损伤演化推导 | 第33-34页 |
3.2.2 岩石抗剪强度损伤演化推导 | 第34-36页 |
3.3 弹塑性损伤本构方程 | 第36-38页 |
3.3.1 增量计算公式 | 第36-37页 |
3.3.2 屈服函数与屈服应力 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 岩石力学参数损伤修正数值模拟 | 第39-48页 |
4.1 FLAC~(3D)基本原理 | 第39-42页 |
4.1.1 求解过程 | 第39-41页 |
4.1.2 FLAC~(3D)的求解流程 | 第41-42页 |
4.2 岩石力学参数损伤修正的实现过程 | 第42-45页 |
4.2.1 累积应变的提取 | 第43-44页 |
4.2.2 岩石力学参数修正 | 第44-45页 |
4.3 岩石单轴压缩数值模拟验证 | 第45-47页 |
4.3.1 数值模型及参数 | 第45页 |
4.3.2 数值模拟结果对比分析 | 第45-46页 |
4.3.3 塑性力学原理分析 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 工程实例 | 第48-62页 |
5.1 工程概况 | 第48页 |
5.2 研究区工程地质条件 | 第48-49页 |
5.2.1 地形地貌 | 第48页 |
5.2.2 气象 | 第48页 |
5.2.3 地质构造 | 第48页 |
5.2.4 地层岩性 | 第48-49页 |
5.2.5 水文地质 | 第49页 |
5.3 隧道数值模型建立与计算 | 第49-51页 |
5.3.1 隧道模型建立 | 第49-50页 |
5.3.2 模型边界条件及计算参数 | 第50-51页 |
5.3.3 初始地应力计算 | 第51页 |
5.4 隧道开挖数值模拟结果分析 | 第51-60页 |
5.4.1 应力分布 | 第52-53页 |
5.4.2 位移分布 | 第53-55页 |
5.4.3 破坏区分布 | 第55-56页 |
5.4.4 损伤特性分析 | 第56-57页 |
5.4.5 数值模拟与监测数据对比分析 | 第57-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-62页 |
第六章 结论与展望 | 第62-64页 |
6.1 结论 | 第62-63页 |
6.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
附录 | 第68页 |