前言 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
目录 | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 选题的目的与意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究动态 | 第15-25页 |
1.2.1 “水力劈裂”一词的涵义 | 第15-16页 |
1.2.2 单裂纹水力劈裂研究模型 | 第16-17页 |
1.2.3 单裂纹水力劈裂实验研究 | 第17-18页 |
1.2.4 水力劈裂数值仿真技术 | 第18-21页 |
1.2.5 裂纹内水压分布研究 | 第21-22页 |
1.2.6 地下洞室围岩稳定分析方法 | 第22-25页 |
1.2.7 尚待研究的问题 | 第25页 |
1.3 研究内容 | 第25-26页 |
1.4 研究技术路线 | 第26-28页 |
第二章 考虑渗流场影响的深埋圆形隧洞弹塑性解 | 第28-35页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 渗流场计算 | 第28-29页 |
2.3 弹性应力位移解 | 第29-30页 |
2.4 弹塑性解 | 第30-31页 |
2.5 实例分析 | 第31-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 洞周岩体内裂纹水力劈裂分析与临界水压计算 | 第35-43页 |
3.1 前言 | 第35页 |
3.2 岩石断裂破坏模式 | 第35-38页 |
3.3 裂纹断裂失稳临界水压分析计算 | 第38-41页 |
3.3.1 拉剪复合型断裂临界水压分析计算 | 第38-39页 |
3.3.2 压剪复合型断裂临界水压分析计算 | 第39-41页 |
3.4 实例分析 | 第41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 岩石水力劈裂裂纹内水压分布理论计算式 | 第43-51页 |
4.1 前言 | 第43-44页 |
4.2 裂纹水流运动基本方程 | 第44-45页 |
4.3 裂纹水压的理论分布 | 第45-48页 |
4.3.1 基本假定 | 第45页 |
4.3.2 质量守恒 | 第45-46页 |
4.3.3 动量守恒 | 第46-47页 |
4.3.4 裂纹内水压的理论分布 | 第47-48页 |
4.4 分析验证 | 第48-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 单裂纹水力劈裂耦合数值分析模型 | 第51-77页 |
5.1 前言 | 第51页 |
5.2 单裂纹水流运动模型 | 第51-56页 |
5.2.1 裂纹内水流运动基本理论 | 第51-54页 |
5.2.2 单裂纹水力学模型 | 第54页 |
5.2.3 裂纹水流运动质量守恒方程 | 第54页 |
5.2.4 自然营造力作用下水力劈裂边界条件 | 第54-55页 |
5.2.5 裂纹水流动有限元分析离散模型 | 第55-56页 |
5.3 岩体变形分析数值模型 | 第56-70页 |
5.3.1 岩体弹塑性分析基本理论 | 第56-64页 |
5.3.2 裂纹的数值模拟与跟踪 | 第64-70页 |
5.4 裂纹扩展断裂力学模型 | 第70-74页 |
5.4.1 断裂力学基本理论 | 第70-71页 |
5.4.2 岩石水力劈裂耦合数值分析模型中断裂力学模型选取 | 第71-74页 |
5.5 耦合分析方法与步骤 | 第74-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 单裂纹水力劈裂耦合数值分析程序设计 | 第77-96页 |
6.1 前言 | 第77页 |
6.2 程序组成与结构 | 第77-93页 |
6.2.1 裂纹內水压计算程序结构与组成 | 第77-78页 |
6.2.2 裂纹失稳扩展判断程序 | 第78页 |
6.2.3 接触单元应力计算及状态验算程序结构与组成 | 第78页 |
6.2.4 岩体弹塑性分析程序结构与组成 | 第78-91页 |
6.2.5 应力后处理 | 第91-93页 |
6.2.6 耦合数值分析整体分析程序结构 | 第93页 |
6.3 程序验证 | 第93-95页 |
6.4 本章小结 | 第95-96页 |
第七章 岩体试件的弹性和弹塑性水力劈裂耦合分析 | 第96-105页 |
7.1 前言 | 第96页 |
7.2 无围压作用岩体试件的弹性和弹塑性水力劈裂耦合分析 | 第96-100页 |
7.2.1 分析基本参数 | 第96页 |
7.2.2 无围压作用仿真分析结果分析 | 第96-100页 |
7.3 有围压作用岩体试件的弹性和弹塑性水力劈裂耦合分析 | 第100-102页 |
7.4 裂纹内水压分布规律分析与讨论 | 第102-103页 |
7.4.1 裂纹内水压与张开宽度之间关系 | 第102页 |
7.4.2 影响裂纹内水压分布的其它因素讨论 | 第102-103页 |
7.5 本章小结 | 第103-105页 |
第八章 水力劈裂对地下洞室围岩稳定得影响研究 | 第105-118页 |
8.1 前言 | 第105页 |
8.2 地下洞室围岩稳定分析的基本资料 | 第105-106页 |
8.3 分析方案 | 第106-108页 |
8.3.1 弹性数值分析 | 第106-107页 |
8.3.2 弹塑性数值分析 | 第107页 |
8.3.3 初始裂纹长度较大时弹性数值分析 | 第107页 |
8.3.4 裂纹位于受压区水力劈裂数值分析 | 第107-108页 |
8.4 结果比较分析 | 第108-117页 |
8.4.1 裂纹起裂洞内压力比较 | 第108-109页 |
8.4.2 裂纹扩展长度与洞内水压关系 | 第109-110页 |
8.4.3 水力劈裂对洞周应力场的影响 | 第110-113页 |
8.4.4 水力劈裂对洞周位移的影响 | 第113-115页 |
8.4.5 水力劈裂对洞周塑性区的影响 | 第115-117页 |
8.5 本章小结 | 第117-118页 |
第九章 蟠龙抽水蓄能电站引水隧洞水力劈裂分析 | 第118-123页 |
9.1 前言 | 第118页 |
9.2 水力劈裂分析基本资料 | 第118-119页 |
9.3 结果分析 | 第119-122页 |
9.3.1 水力劈裂校核 | 第119-120页 |
9.3.2 水力劈裂对洞周应力场和位移场的影响 | 第120-122页 |
9.4 本章小结 | 第122-123页 |
第十章 结论与展望 | 第123-126页 |
10.1 结论 | 第123-124页 |
10.2 主要创新点 | 第124-125页 |
10.3 展望 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-134页 |
在读期间发表的论文 | 第134-135页 |
致谢 | 第135页 |