摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
1 绪论 | 第14-34页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-18页 |
1.1.1 研究背景 | 第14-17页 |
1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-30页 |
1.2.1 孔隙介质渗流-应力耦合理论研究现状 | 第18-26页 |
1.2.2 地质工程中近场围岩的渗流-应力耦合研究 | 第26-27页 |
1.2.3 膨润土材料渗流-应力耦合研究 | 第27-29页 |
1.2.4 地质处置封装系统渗流-应力耦合过程的研究 | 第29-30页 |
1.3 研究内容和技术路线 | 第30-32页 |
1.3.1 研究内容 | 第30-31页 |
1.3.2 技术路线 | 第31-32页 |
1.4 本章小结 | 第32-34页 |
2 渗流-应力耦合下有效孔隙演化的模型研究 | 第34-48页 |
2.1 孔隙率演化过程的建模分析 | 第34-42页 |
2.1.1 有效孔隙率演化方程的建立 | 第34-39页 |
2.1.2 有效孔隙率演化方程的验证 | 第39-42页 |
2.1.3 孔隙率演化方程的比较分析 | 第42页 |
2.2 渗透率演化过程的数值表征 | 第42-46页 |
2.2.1 渗透率演化方程的建立 | 第42-44页 |
2.2.2 渗透率演化方程的验证 | 第44-46页 |
2.3 本章小结 | 第46-48页 |
3 膨胀性非饱和土弹塑性力学模型的隐式积分算法研究 | 第48-64页 |
3.1 非饱和土的弹塑性力学模型选用 | 第48-49页 |
3.2 巴塞罗那基本模型介绍 | 第49-51页 |
3.2.1 各向同性应力状态及固结应力 | 第49-50页 |
3.2.2 硬化定律 | 第50页 |
3.2.3 屈服面 | 第50-51页 |
3.3 巴塞罗那基本模型的数值计算程序实现 | 第51-60页 |
3.3.1 巴塞罗那基本模型的关联流动法则 | 第51-52页 |
3.3.2 初始变量表达式 | 第52-54页 |
3.3.3 隐式应力积分法则 | 第54-57页 |
3.3.4 应力-应变曲线切线模量确定 | 第57-60页 |
3.4 应变增量的计算 | 第60-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-64页 |
4 封装系统近场围岩开挖及渗流过程的数值模拟研究 | 第64-90页 |
4.1 近场围岩开挖过程介绍 | 第64-65页 |
4.2 近场围岩开挖后渗流实验 | 第65-67页 |
4.3 巷道及钻孔开挖过程的数值模拟 | 第67-87页 |
4.3.1 巷道开挖过程的数值模拟 | 第67-72页 |
4.3.2 钻孔开挖过程的数值模拟 | 第72-76页 |
4.3.3 钻孔开挖后的渗流过程数值模拟 | 第76-84页 |
4.3.4 等效的钻孔近场围岩渗流模型 | 第84-87页 |
4.4 近场围岩开挖后的渗流实验与数值模拟结果对比 | 第87页 |
4.5 本章小结 | 第87-90页 |
5 膨润土/石英砂渗流-应力耦合过程的数值模拟研究 | 第90-118页 |
5.1 膨润土/石英砂渗流-应力耦合过程的数值模拟参数确定 | 第90-111页 |
5.1.1 膨润土/石英砂混合物的土水特征曲线 | 第90-95页 |
5.1.2 膨润土/石英砂混合物的渗流特性研究 | 第95-104页 |
5.1.3 膨润土/石英砂混合物的弹塑性力学响应 | 第104-111页 |
5.2 封装系统室内实验的渗流-应力耦合过程数值模拟研究 | 第111-114页 |
5.3 膨润土渗流-应力耦合过程数值模拟与实验结果对比分析 | 第114-117页 |
5.4 本章小结 | 第117-118页 |
6 地质处置封装系统渗流-应力耦合现场实验的数值模拟 | 第118-134页 |
6.1 核废料地质处置封装系统现场实验介绍 | 第118-122页 |
6.2 核废料地质处置封装系统现场实验的数值模拟 | 第122-124页 |
6.3 现场实验与数值模拟结果比较分析 | 第124-129页 |
6.4 讨论 | 第129-133页 |
6.5 本章小结 | 第133-134页 |
7 结论与展望 | 第134-138页 |
7.1 结论 | 第134-135页 |
7.2 创新点 | 第135页 |
7.3 展望 | 第135-138页 |
参考文献 | 第138-150页 |
致谢 | 第150-152页 |
作者简介 | 第152页 |
在学期间发表的学术论著 | 第152-153页 |
在学期间参加的科研项目 | 第153页 |
主要获奖 | 第153页 |