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桑日—加查河谷段地应力场特征及隧道岩爆预测分析

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 前言第10-20页
    1.1 选题依据及研究义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-17页
        1.2.1 地应力场方面的研究第11-14页
        1.2.2 岩爆问题的研究第14-17页
    1.3 主要研究内容与技术路线第17-20页
        1.3.1 主要研究内容第17-18页
        1.3.2 研究思路及技术路线第18-20页
第2章 桑日-加查河谷段区域地质环境条件第20-33页
    2.1 区域地质环境第20页
    2.2 地形地貌第20-22页
    2.3 地层岩性第22-27页
    2.4 地质构造第27-30页
    2.5 水文地质条件第30-31页
    2.6 地震第31-33页
第3章 桑日-加查河谷段地应力场特征第33-54页
    3.1 区域构造演化过程第33-34页
    3.2 区域构造应力场演化特征第34-39页
        3.2.1 第四纪早期构造应力场第34-35页
        3.2.2 区域现今构造应力场第35-39页
        3.2.3 动力学演化机制第39页
    3.3 河谷发育演化第39-40页
    3.4 岸坡岩体结构发育特征第40-49页
        3.4.1 岸坡岩体结构面调查第40-48页
        3.4.2 采用共轭剪节理判别主应力第48-49页
    3.5 实测地应力数据的统计分析第49-53页
        3.5.1 实测地应力资料的收集第49页
        3.5.2 研究区最大水平主应力方向的总体特征第49-50页
        3.5.3 垂直应力随埋深分布规律第50-51页
        3.5.4 最大水平主应力随埋深分布规律第51-52页
        3.5.5 最小水平主应力随埋深分布规律第52-53页
    3.6 小结第53-54页
第4章 桑日-加查河谷段初始地应力场数值模拟第54-71页
    4.1 概述第54-55页
    4.2 模拟思路和计算模型第55-59页
        4.2.1 地质模型概划第55-56页
        4.2.2 河谷下切方式与期次概划第56-57页
        4.2.3 计算模型第57-58页
        4.2.4 边界条件的确定第58页
        4.2.5 岩体物理力学参数取值第58-59页
    4.3 实测地应力第59-60页
    4.4 计算结果评价第60页
    4.5 地应力场特征分析第60-69页
        4.5.1 河谷应力场演化过程分析第60-63页
        4.5.2 地应力场总体分布特征第63-69页
    4.6 小结第69-71页
第5章 巴玉隧道高地应力及岩爆预测分析第71-85页
    5.1 工程概况及工程区地质条件第71-73页
    5.2 巴玉隧道高地应力判别第73-76页
        5.2.1 高地应力的定义第73-74页
        5.2.2 巴玉隧道高地应力预测分析第74-76页
    5.3 巴玉隧道岩爆的预测分析第76-83页
        5.3.1 计算模型第76-78页
        5.3.2 岩体物理力学参数取值第78-80页
        5.3.3 计算结果分析第80-83页
    5.4 岩爆防治措施第83-84页
    5.5 小结第84-85页
结论第85-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-93页
攻读学位期间取得学术成果第93页

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