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高温岩体水压致裂钻孔起裂与裂缝扩展机理及其应用

致谢第3-4页
摘要第4-6页
abstract第6-8页
变量注释表第21-23页
1 绪论第23-35页
    1.1 研究背景第23-26页
    1.2 国内外研究现状第26-33页
    1.3 研究内容、方法与技术路线第33-35页
2 高温三轴压力下花岗岩水压致裂的试验研究第35-53页
    2.1 试验系统构成第35-39页
    2.2 试验材料与试验方法第39-40页
    2.3 试验结果与讨论第40-49页
    2.4 温度对花岗岩水压致裂影响机理第49-52页
    2.5 本章小结第52-53页
3 热力耦合作用下钻孔起裂机理第53-74页
    3.1 起裂前的热传导分析第53-58页
    3.2 热冲击对水压致裂的影响第58-60页
    3.3 钻孔附近的热力耦合问题第60-63页
    3.4 钻孔周围应力分布第63-67页
    3.5 起裂准则第67-73页
    3.6 本章小结第73-74页
4 高温岩体钻孔起裂数值模拟第74-95页
    4.1 影响起裂压力的因素第74页
    4.2 数值计算方法第74-78页
    4.3 钻孔附近温度场分布第78-86页
    4.4 起裂压力的变化规律第86-89页
    4.5 起裂方位角与起裂压力第89-94页
    4.6 本章小结第94-95页
5 高温岩体水压致裂裂缝扩展规律第95-119页
    5.1 基本假设第95-96页
    5.2 岩块温度及变形控制方程第96-100页
    5.3 裂缝水渗流控制方程第100-102页
    5.4 方程汇总第102页
    5.5 裂缝扩展准则第102-105页
    5.6 裂缝扩展的数值计算第105-118页
    5.7 本章小结第118-119页
6 高温岩体裂缝注水循环数值试验第119-141页
    6.1 计算模型的建立第119-120页
    6.2 裂缝附近岩体温度场变化规律第120-137页
    6.3 裂缝变形及渗流场变化规律第137-140页
    6.4 本章小结第140-141页
7 结论与展望第141-144页
    7.1 结论第141-143页
    7.2 论文创新性第143页
    7.3 不足与展望第143-144页
参考文献第144-153页
作者简历第153-155页
学位论文数据集第155页

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