摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 问题的提出及研究意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 裂隙岩体隧道渗流特性研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 裂隙岩体隧道流固耦合理论研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 裂隙岩体隧道防排水防治研究 | 第14-15页 |
1.3 本文的研究内容与技术路线 | 第15-17页 |
1.3.1 本文的主要研究内容 | 第15页 |
1.3.2 本文的研究方法及技术路线 | 第15-17页 |
第二章 裂隙岩体的水理特性 | 第17-31页 |
2.1 裂隙岩体的结构面特征 | 第17-19页 |
2.2 裂隙岩体的渗流特性 | 第19-23页 |
2.3 单裂隙渗流与应力耦合分析 | 第23-28页 |
2.3.1 渗透性质与应力关系方程分析 | 第23-24页 |
2.3.2 正应力作用下岩体中单裂隙渗流公式 | 第24-26页 |
2.3.3 剪应力作用下岩体中单裂隙渗流公式 | 第26-28页 |
2.4 单裂隙岩体渗流场与应力场的作用分析 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 裂隙岩体流固耦合机制 | 第31-53页 |
3.1 常用流固耦合模型介绍 | 第31-33页 |
3.2 基于离散单元法的裂隙岩体的渗流理论分析 | 第33-41页 |
3.2.1 离散单元法的基本原理 | 第33-34页 |
3.2.2 离散元程序UDEC介绍 | 第34页 |
3.2.3 裂隙岩体渗流的计算模式 | 第34-36页 |
3.2.4 渗流计算法则 | 第36-41页 |
3.3 渗流场与应力场的耦合机制 | 第41-44页 |
3.3.1 应力场对渗流场的影响 | 第41页 |
3.3.2 渗流场对应力场的影响 | 第41-43页 |
3.3.3 裂隙岩体渗流流固耦合计算流程 | 第43-44页 |
3.4 裂隙岩体隧道渗流流固耦合案例分析 | 第44-50页 |
3.5 常规节理隧道与随机节理隧道流固耦合对比分析 | 第50-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 结构面特征对裂隙隧道渗流场的影响分析 | 第53-74页 |
4.1 数值模型及参数 | 第53-54页 |
4.1.1 数值模型 | 第53页 |
4.1.2 计算参数 | 第53-54页 |
4.2 节理倾角对隧道渗流场的影响分析 | 第54-57页 |
4.3 节理间距对隧道渗流场的影响分析 | 第57-60页 |
4.4 初始孔隙水压力对隧道渗流场的影响分析 | 第60-63页 |
4.5 法向刚度对隧道渗流场的影响分析 | 第63-66页 |
4.6 切向刚度对隧道渗流场的影响分析 | 第66-69页 |
4.7 初始地应力对隧道渗流场的影响分析 | 第69-72页 |
4.8 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 隧道工程地下水限量排放与工程应用 | 第74-87页 |
5.1 隧道工程限量排放的目的意义以及实现目标 | 第74页 |
5.2 工程概况 | 第74-79页 |
5.2.1 基本概况 | 第74-75页 |
5.2.2 地形地貌 | 第75-76页 |
5.2.3 地层岩性 | 第76-78页 |
5.2.4 水文地质 | 第78-79页 |
5.3 限量排放理论计算 | 第79-81页 |
5.4 注浆堵水限量排放解析解与数值解对比分析 | 第81-85页 |
5.5 本章小结 | 第85-87页 |
第六章 结论与展望 | 第87-89页 |
6.1 结论 | 第87页 |
6.2 展望 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第93页 |