地应力瞬态卸荷对围岩损伤特征的影响
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-15页 |
第1章 绪论 | 第15-25页 |
·问题的提出 | 第15-17页 |
·国内外研究现状 | 第17-22页 |
·岩体开挖卸荷效应 | 第18-19页 |
·岩体开挖动态卸荷效应 | 第19-20页 |
·岩体动力损伤机理 | 第20-22页 |
·目前研究存在的问题与不足 | 第22-23页 |
·本文的研究内容及方法 | 第23-25页 |
第2章 爆炸荷载及地应力瞬态卸荷作用历程 | 第25-39页 |
·概述 | 第25-26页 |
·爆炸荷载 | 第26-36页 |
·爆炸荷载峰值 | 第26-27页 |
·爆炸荷载持续时间 | 第27-29页 |
·爆炸荷载作用过程 | 第29-36页 |
·地应力瞬态卸荷 | 第36-38页 |
·地应力瞬态卸荷起始时刻 | 第36-37页 |
·地应力瞬态卸荷持续时间 | 第37-38页 |
·地应力瞬态卸荷作用过程 | 第38页 |
·本章小节 | 第38-39页 |
第3章 岩石的动态强度及动力损伤判据 | 第39-51页 |
·岩石的动态力学性能 | 第39-43页 |
·岩石动力学的研究内容 | 第39-41页 |
·应变率相关的岩石动态强度 | 第41-43页 |
·爆破破岩过程中岩石的力学强度分区 | 第43-47页 |
·炮孔壁岩体应变率分布规律 | 第43-46页 |
·考虑岩体动态强度的围岩范围 | 第46-47页 |
·动载作用诱发围岩的动力损伤机理 | 第47-49页 |
·爆炸荷载诱发围岩损伤机理 | 第47-48页 |
·地应力瞬态卸荷诱发围岩损伤机理 | 第48-49页 |
·动载作用下岩石的损伤(破坏)判据 | 第49-50页 |
·本章小节 | 第50-51页 |
第4章 深埋洞室爆破开挖激发的围岩动态应力场 | 第51-81页 |
·动态荷载激发围岩应力场的计算模型 | 第51-57页 |
·地应力瞬态卸荷的作用模型 | 第51-53页 |
·应力边界的确定 | 第53-55页 |
·爆炸荷载与地应力瞬态卸荷的耦合作用模型 | 第55-57页 |
·爆炸荷载激发的围岩动态应力场分布特征 | 第57-61页 |
·地应力瞬态卸荷激发的围岩动态应力场分布特征 | 第61-76页 |
·圆形断面隧洞 | 第62-71页 |
·城门洞形断面隧洞 | 第71-76页 |
·动载耦合作用激发的围岩动态应力场分布特征 | 第76-79页 |
·静水应力场 | 第76-77页 |
·非均匀应力场 | 第77-79页 |
·本章小节 | 第79-81页 |
第5章 瞬态卸荷条件下的深埋洞室围岩损伤特征 | 第81-99页 |
·概述 | 第81-82页 |
·爆炸荷载诱发的围岩动力损伤特征 | 第82-84页 |
·地应力瞬态卸荷诱发的围岩动力损伤特征 | 第84-95页 |
·圆形断面隧洞 | 第84-92页 |
·城门洞形断面隧洞 | 第92-95页 |
·动载耦合作用诱发的围岩动力损伤特征 | 第95-97页 |
·圆形断面隧洞 | 第96-97页 |
·城门洞形断面隧洞 | 第97页 |
·本章小节 | 第97-99页 |
第6章 瞬态卸荷损伤特征与实测资料的对比分析 | 第99-130页 |
·高地应力条件下实测围岩振动资料及分析 | 第99-109页 |
·锦屏二级水电站工程概况 | 第99-100页 |
·引水隧洞实测围岩振动曲线 | 第100-104页 |
·基于小波变换的实测振动波形分析 | 第104-109页 |
·深埋隧洞爆破开挖损伤区检测及特性研究 | 第109-119页 |
·锦屏辅助洞工程地应力条件 | 第109-110页 |
·开挖损伤区检测 | 第110-113页 |
·开挖损伤区的特性研究 | 第113-116页 |
·开挖损伤区的数值模拟 | 第116-119页 |
·地应力瞬态卸荷效应的控制技术 | 第119-128页 |
·开挖程序优化 | 第121-126页 |
·起爆网络优化 | 第126-128页 |
·本章小节 | 第128-130页 |
第7章 结论与展望 | 第130-132页 |
·结论 | 第130-131页 |
·展望 | 第131-132页 |
参考文献 | 第132-143页 |
攻读博士学位期间参与科研工作及发表论文 | 第143-145页 |
参与的科研项目 | 第143-144页 |
公开发表的论文 | 第144-145页 |
致谢 | 第145页 |