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富水软岩隧道施工与地下水环境相互影响规律研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-26页
   ·引言第10-11页
   ·国内外研究现状第11-21页
     ·井点降水研究现状第11-12页
     ·隧道施工对地下水资源影响的国内外研究现状第12-14页
     ·饱和与非饱和渗流研究概况第14-16页
     ·岩(土)体渗流场与应力场耦合研究现状第16-18页
     ·隧道稳定性及防排水技术研究概况第18-21页
   ·GMS软件介绍第21-22页
     ·GMS软件原理第21页
     ·GMS软件应用领域第21页
     ·GMS应用于隧道工程降水分析的可行性第21-22页
   ·FLAC3D软件介绍第22-23页
     ·软件原理第22页
     ·应用领域第22页
     ·FLAC3D应用于流固耦合隧道稳定性分析研究的可行性第22-23页
   ·主要研究内容第23页
   ·主要研究方法第23-25页
     ·相关资料调研第23-24页
     ·室内试验第24页
     ·抽水试验第24页
     ·数值模拟第24-25页
   ·技术路线第25-26页
第二章 工程背景第26-35页
   ·东科岭隧道工程概况第26页
   ·工程水文地质特征第26-30页
     ·气象特征第26页
     ·水文特征第26-28页
     ·地层岩性第28-30页
   ·东科岭隧道设计施工情况第30-35页
     ·设计支护参数及结构图第30-31页
     ·纵断面图第31页
     ·工程降水及隧道开挖方法第31-33页
     ·井点降水井布置图第33-35页
第三章 裂隙岩体等效连续介质水文地质参数研究第35-41页
   ·裂隙岩体渗流计算模型第35-36页
     ·等效连续介质模型第35页
     ·重介质模型第35页
     ·网络裂隙介质模型第35-36页
     ·等效连续介质模型的优越性及可行性第36页
   ·地层渗透系数确定方法第36页
     ·抽水试验法第36页
     ·GMS软件模型参数反演法第36页
     ·论文中采用的方法第36页
   ·抽水试验法第36-38页
   ·水文地质参数综合确定渗透参数第38页
   ·东科岭隧道风化蚀变花岗岩岩体力学参数分析第38-41页
     ·风化蚀变花岗岩岩样获取第38页
     ·风化蚀变花岗岩岩样颗粒分析第38-39页
     ·物理力学参数室内试验第39-41页
第四章 隧道影响区域井点降水效果研究第41-54页
   ·井点降水理论第41-42页
     ·几个相关概念简述第41-42页
     ·群井降水理论第42页
   ·工程降水概述第42-44页
     ·管井降水原理第42-43页
     ·降水井设计第43-44页
   ·按群井降水理论计算降水效果第44-45页
   ·基于GMS模型的群井降水分析第45-52页
     ·水文地质概念模型第45-48页
     ·降水区域地层水位的变化第48-52页
   ·实测与计算水位降深结果对比分析第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第五章 流固耦合情况下隧道施工对地下水环境及隧道稳定性影响规律研究第54-75页
   ·隧道流固耦合计算原理简介第54-57页
     ·计算原理第54-56页
     ·东科岭隧道流固耦合计算模型第56-57页
     ·计算参数第57页
   ·隧道施工掌子面渗流变化规律研究第57-65页
     ·隧道掌子面渗流场流动矢量变化规律第57-60页
     ·掌子面前方围岩孔隙水压力变化规律第60-61页
     ·隧道不同开挖工况下掌子面塑性区的变化规律第61-62页
     ·不同开挖工况下掌子面挤出位移变化规律研究第62-65页
   ·流固耦合隧道稳定性分析第65-73页
     ·隧道开挖对周边岩体渗流场的影响第65-69页
     ·地下水对隧道周边围岩变形的影响分析第69-72页
     ·地下水对支护结构受力影响分析第72-73页
   ·本章小结第73-75页
第六章 结论第75-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-82页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第82页

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