1绪论 | 第1-26页 |
1. 1研究背景 | 第9-12页 |
1. 2层状介质中的地震波传播理论研究现状 | 第12-14页 |
1. 3地下结构抗震的研究现状 | 第14-18页 |
1. 4本文研究的主要内容 | 第18-20页 |
参考文献 | 第20-26页 |
2岩层中的地震波传播特性 | 第26-43页 |
2. 1引言 | 第26页 |
2. 2分层介质中的弹性波 | 第26-34页 |
2. 2. 1弹性波的控制方程 | 第26-29页 |
2. 2. 2平面波在介质分界面上的反射和透射 | 第29-34页 |
2. 3岩石介质的波速变化特性 | 第34-36页 |
2. 4岩石介质中波的衰减 | 第36-40页 |
2. 5本章小结 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-43页 |
3波动的数值模拟的边界与波动输入方法 | 第43-59页 |
3. 1波动数值模拟的边界处理 | 第43-48页 |
3. 1. 1粘性人工边界 | 第43-44页 |
3. 1. 2粘弹性人工边界 | 第44-46页 |
3. 1. 3粘弹性人工边界的反射系数 | 第46-48页 |
3. 2分层介质模型的自由波场分析 | 第48-53页 |
3. 2. 1SH波入射情况 | 第49-50页 |
3. 2. 2P波或SV波入射情况 | 第50-53页 |
3. 3基于粘弹性人工边界的波动输入方法 | 第53-55页 |
3. 4粘弹性人工边界精度验证 | 第55-57页 |
3. 5本章小节 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-59页 |
4地质构造对地震波传播的影响 | 第59-80页 |
4. 1弱层的影响 | 第59-69页 |
4. 1. 1弱层对SH波影响的数值计算方法 | 第59-63页 |
4. 1. 2数值模拟结果与分析 | 第63-69页 |
4. 2非发震断层场地对地震动的影响 | 第69-77页 |
4. 2. 1理想化断层场地模型 | 第70-72页 |
4. 2. 2计算结果分析 | 第72-77页 |
4. 3本章小结 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
5巷道的地震动力响应分析 | 第80-115页 |
5. 1地下结构动力问题的分析方法 | 第80-85页 |
5. 1. 1拟静力学分析方法 | 第80-82页 |
5. 1. 2有限元法 | 第82-85页 |
5. 2地震动力作用下巷道围岩响应分析 | 第85-104页 |
5. 2. 1模型建立 | 第85-86页 |
5. 2. 2计算结果分析 | 第86-104页 |
5. 3巷道动力响应特性 | 第104-113页 |
5. 3. 1不同频率地震波作用下的巷道响应 | 第104-109页 |
5. 3. 2巷道动力响应随埋深的变化 | 第109-113页 |
5. 4本章小结 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-115页 |
6地震力作用下采场煤柱与顶板的动力响应特性分析 | 第115-138页 |
6. 1引言 | 第115页 |
6. 2采场煤柱的地震动力响应特性 | 第115-121页 |
6. 2. 1地震波在底板-煤柱-顶板间的反射与透射 | 第115-119页 |
6. 2. 2数值算例 | 第119-121页 |
6. 3采空区顶板的地震动力响应特性 | 第121-136页 |
6. 3. 1简支岩梁模型的静力分析 | 第121-124页 |
6. 3. 2拉伸波作用下煤层顶板的动力响应 | 第124-131页 |
6. 3. 3剪切波作用下煤层顶板的动力响应 | 第131-136页 |
6. 4本章小结 | 第136-137页 |
参考文献 | 第137-138页 |
7结论与展望 | 第138-141页 |
7. 1主要结论 | 第138-139页 |
7. 2展望 | 第139-141页 |
致谢 | 第141-144页 |