摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
主要符号对照表 | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
1.1.2 科学与技术需求 | 第13页 |
1.2 研究动态 | 第13-25页 |
1.2.1 管涌表观现象 | 第14-15页 |
1.2.2 管涌物理机制 | 第15-21页 |
1.2.3 管涌发展数值模型 | 第21-23页 |
1.2.4 悬挂式防渗墙作用机制 | 第23-25页 |
1.3 科学问题 | 第25-26页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第26-28页 |
第2章 管涌动态发展模型的建立 | 第28-52页 |
2.1 渗流域及管流域控制方程 | 第28-30页 |
2.2 颗粒侵蚀与管涌通道发展 | 第30-37页 |
2.2.1 颗粒侵蚀的力学条件 | 第30-33页 |
2.2.2 通道发展方向 | 第33页 |
2.2.3 侵蚀量的确定及管涌通道尖端破坏准则 | 第33-36页 |
2.2.4 管涌通道前进速度 | 第36-37页 |
2.3 模型闭合 | 第37-41页 |
2.3.1 渗透系数的确定 | 第37-39页 |
2.3.2 经验确定参数 | 第39-41页 |
2.3.3 试验率定参数 | 第41页 |
2.4 数值求解 | 第41-49页 |
2.4.1 无单元法的理论基础 | 第42-43页 |
2.4.2 无单元法在渗透变形计算中的应用 | 第43-44页 |
2.4.3 无单元法追踪管涌通道动态发展的实现方法 | 第44-49页 |
2.5 程序设计 | 第49-51页 |
2.5.1 程序概况 | 第49-50页 |
2.5.2 程序流程图 | 第50-51页 |
2.6 本章小结 | 第51-52页 |
第3章 模型验证 | 第52-70页 |
3.1 模型原理和模型参数验证 | 第52-56页 |
3.1.1 试验基本情况 | 第53-54页 |
3.1.2 模型参数选取 | 第54页 |
3.1.3 数值模拟结果验证 | 第54-56页 |
3.2 渗透系数各向异性的验证 | 第56-66页 |
3.2.1 试验基本情况 | 第56-57页 |
3.2.2 模型参数选取 | 第57-59页 |
3.2.3 数值模拟结果验证 | 第59-66页 |
3.3 管涌通道出流过程验证 | 第66-69页 |
3.3.1 试验基本情况 | 第66-67页 |
3.3.2 模型参数选取 | 第67页 |
3.3.3 数值模拟结果验证 | 第67-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-70页 |
第4章 悬挂式防渗墙的作用机制 | 第70-85页 |
4.1 悬挂式防渗墙作用特征 | 第71-73页 |
4.1.1 悬挂式防渗墙对管涌发生和管涌贯穿破坏的作用 | 第71-72页 |
4.1.2 设置悬挂式防渗墙工况下管涌的三段式发展 | 第72-73页 |
4.2 悬挂式防渗墙对渗流场的影响 | 第73-75页 |
4.3 悬挂式防渗墙对颗粒侵蚀条件的改变 | 第75-77页 |
4.4 悬挂式防渗墙作用的影响因素 | 第77-84页 |
4.4.1 墙深对防渗墙作用的影响 | 第77-80页 |
4.4.2 墙的位置对防渗墙作用的影响 | 第80-81页 |
4.4.3 土体各向异性对悬挂式防渗墙作用的影响 | 第81-84页 |
4.5 本章小结 | 第84-85页 |
第5章 典型堤防案例 | 第85-97页 |
5.1 我国堤防及管涌险情概况 | 第85-89页 |
5.1.1 堤防结构与工程地质条件 | 第85-86页 |
5.1.2 堤防管涌险情 | 第86-87页 |
5.1.3 典型堤防断面概化 | 第87-89页 |
5.2 悬挂式防渗墙对堤基管涌的控制作用 | 第89-91页 |
5.3 悬挂式防渗墙墙深的影响 | 第91-93页 |
5.4 悬挂式防渗墙位置的影响 | 第93-94页 |
5.5 土体各向异性程度的影响 | 第94-96页 |
5.6 本章小结 | 第96-97页 |
第6章 结论与展望 | 第97-100页 |
6.1 研究结论 | 第97-98页 |
6.2 主要创新点 | 第98页 |
6.3 研究展望 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-107页 |
致谢 | 第107-109页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第109页 |