基于ABAQUS流固耦合作用下软岩隧洞的围岩稳定性分析
摘要 | 第1-4页 |
Summary | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·研究背景及意义 | 第9-10页 |
·研究目的及意义 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-16页 |
·应力与渗流耦合的国外研究现状 | 第11-14页 |
·应力与渗流耦合的国内研究现状 | 第14页 |
·隧洞稳定性分析的研究现状 | 第14-16页 |
·本文的研究内容及思路方法 | 第16-19页 |
·研究内容 | 第16页 |
·研究思路方法 | 第16-18页 |
·研究技术路线图 | 第18-19页 |
第二章 引洮工程地质条件 | 第19-33页 |
·引洮供水一期工程概况 | 第19-20页 |
·工程地质 | 第20-24页 |
·地形地貌及物理地质现象 | 第21-22页 |
·地层岩性 | 第22-23页 |
·水文地质 | 第23-24页 |
·水文气象 | 第24页 |
·气象条件 | 第24页 |
·水文条件 | 第24页 |
·引洮7#隧洞工程概况 | 第24-33页 |
·工程位置 | 第24-25页 |
·地形地貌 | 第25页 |
·水文地质 | 第25-26页 |
·隧洞工程地质 | 第26-29页 |
·新增施工支洞工程地质 | 第29-33页 |
第三章 岩体渗流场与应力场耦合作用分析 | 第33-44页 |
·裂隙岩体渗流特点 | 第33-36页 |
·渗流应力耦合方程 | 第36-38页 |
·Darcy定律 | 第36-37页 |
·渗流场的基本方程 | 第37-38页 |
·渗流场与应力场耦合分析 | 第38-41页 |
·应力场对渗流场的作用 | 第38-40页 |
·渗流场对应力场的作用 | 第40-41页 |
·渗流-应力耦合模型 | 第41-44页 |
·基于多孔介质的裂隙岩体有效应力原理 | 第42页 |
·岩土体大变形控制方程 | 第42-43页 |
·裂隙岩体等效连续介质水-力过程耦合数学模型 | 第43-44页 |
第四章 隧洞结构的稳定性分析 | 第44-53页 |
·隧洞结构破坏的表现形式 | 第44-45页 |
·隧洞结构的力学特征 | 第45-47页 |
·隧洞工程的受力特点 | 第45-46页 |
·隧洞围岩的强度理论 | 第46-47页 |
·隧洞围岩的力学性能 | 第47页 |
·隧洞围岩结构的支护体系 | 第47-49页 |
·隧洞支护体系的理论分析方法 | 第47-48页 |
·隧洞支护体系的岩石力学计算方法 | 第48-49页 |
·隧洞初期支护的作用机理 | 第49-53页 |
·喷射砂浆混凝土的作用机理 | 第49-50页 |
·径向锚杆的作用机理 | 第50-51页 |
·钢拱架支撑作用机理 | 第51页 |
·钢筋网的作用机理 | 第51-53页 |
第五章 引洮7~#隧洞流固耦合作用下开挖稳定分析 | 第53-69页 |
·7~#隧洞工程概况 | 第53-54页 |
·计算模型及参数 | 第54-55页 |
·计算步骤 | 第55页 |
·计算结果分析 | 第55-67页 |
·围岩变形分布云图 | 第55-59页 |
·孔隙压力分布云图 | 第59-60页 |
·围岩应力分布云图 | 第60-64页 |
·围岩应变分布图 | 第64-66页 |
·围岩塑性区分布云图 | 第66-67页 |
·结语 | 第67-69页 |
第六章 7#隧洞围岩稳定建议措施 | 第69-80页 |
·TBM 施工中主要工程地质问题 | 第69-70页 |
·软岩大变形及其影响 | 第69-70页 |
·突涌水问题及影响 | 第70页 |
·TBM 施工措施 | 第70-72页 |
·软岩大变形的防治措施 | 第71-72页 |
·突(涌)水的防治措施 | 第72页 |
·冷冻法施工 | 第72-75页 |
·冷冻施工基本原则 | 第73页 |
·施工主要技术要点 | 第73-74页 |
·冻胀和融沉控制的基本措施 | 第74页 |
·信息化施工监测 | 第74-75页 |
·冷冻法施工三维数值模拟 | 第75-80页 |
·工程概述 | 第75-76页 |
·有限元分析 | 第76-80页 |
第七章 结论与展望 | 第80-83页 |
·结论 | 第80-81页 |
·展望 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
作者简介 | 第91-92页 |
导师简介 | 第92-93页 |