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 |