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泥质断层破碎带隧道突水突泥灾变机理研究及应用

摘要第13-15页
ABSTRACT第15-17页
第一章 绪论第18-31页
    1.1 选题背景与研究意义第18-20页
        1.1.1 研究背景与意义第18-20页
        1.1.2 选题依据与目的第20页
    1.2 突水突泥概述第20-22页
        1.2.1 突水突泥定义第20-21页
        1.2.2 突水突泥分类第21-22页
    1.3 国内外研究现状第22-29页
        1.3.1 突水突泥地质构造环境第22-23页
        1.3.2 断层破碎带突水突泥机理第23-28页
        1.3.3 目前研究中存在的主要问题第28-29页
    1.4 研究内容、技术路线与创新点第29-31页
        1.4.1 研究内容第29-30页
        1.4.2 技术路线第30页
        1.4.3 创新点第30-31页
第二章 断层破碎带致灾因素及评价第31-50页
    2.1 概述第31页
    2.2 断层破碎带地质特征第31-36页
        2.2.1 断层破碎带结构特征第31-33页
        2.2.2 断层破碎带水文地质特征第33页
        2.2.3 断层破碎带介质组成及特征第33-36页
    2.3 断层破碎带突水突泥灾变模式及特征第36-40页
        2.3.1 梁板断裂式第36-37页
        2.3.2 渗透失稳式第37-40页
    2.4 断层破碎带突水突泥致灾控制因素及评价第40-48页
        2.4.1 工程地质因素第40-42页
        2.4.2 水文地质因素第42-44页
        2.4.3 人为因素第44-45页
        2.4.4 断层破碎带致灾因素评价第45-48页
    2.5 本章小结第48-50页
第三章 断层破碎带突水突泥灾变演化研究第50-84页
    3.1 突水突泥灾变概述第50-51页
    3.2 突水突泥致灾突变模型研究第51-60页
        3.2.1 断层破碎带工程地质模型第52页
        3.2.2 模型简化及条件假设第52-53页
        3.2.3 系统势能建立第53-54页
        3.2.4 非线性u-U模型的建立第54-56页
        3.2.5 临灾判据确定第56-60页
    3.3 突水突泥灾变演化试验第60-66页
        3.3.1 模型试验系统第60-63页
        3.3.2 突水突泥试验设计第63-65页
        3.3.3 试验结果及分析第65-66页
    3.4 突水突泥灾变影响因素分析第66-83页
        3.4.1 物理场参数响应特征第67-70页
        3.4.2 岩体扰动形态演化第70-77页
        3.4.3 扰动形态及影响因素分析第77-83页
    3.5 本章小结第83-84页
第四章 断层破碎带隧道突水突泥模型试验研究第84-116页
    4.1 三维模型试验系统第84-87页
        4.1.1 模型试验架第84-85页
        4.1.2 地应力液压加载系统第85-86页
        4.1.3 水压加载系统第86-87页
        4.1.4 信息监测系统第87页
    4.2 新型相似材料第87-95页
        4.2.1 相似原理第87-88页
        4.2.2 相似材料的研制第88-95页
    4.3 断层破碎带隧道突水突泥试验第95-100页
        4.3.1 相似材料选定第95-96页
        4.3.2 模型体制作第96-97页
        4.3.3 监测元件设计及埋设第97-99页
        4.3.4 模型架密封第99页
        4.3.5 试验实施第99-100页
    4.4 试验结果及分析第100-112页
        4.4.1 突水突泥过程第100-101页
        4.4.2 渗压变化特征第101-105页
        4.4.3 涌出物特征第105-108页
        4.4.4 应力应变变化特征第108-110页
        4.4.5 位移变化特征第110-112页
    4.5 突水突泥灾变分析第112-114页
    4.6 本章小结第114-116页
第五章 断层破碎带突水突泥灾变分析方法第116-126页
    5.1 参数校正第116-118页
    5.2 建立隧道模型第118-119页
    5.3 隧道开挖计算结果及分析第119-125页
        5.3.1 开挖过程第120页
        5.3.2 位移分析第120-124页
        5.3.3 速度场分析第124页
        5.3.4 颗粒接触力变化第124-125页
    5.4 本章小结第125-126页
第六章 永莲隧道突水突泥灾害分析第126-145页
    6.1 工程概况第126-128页
    6.2 灾害赋存环境分析第128-134页
        6.2.1 水文地质特征分析第128-131页
        6.2.2 岩体渗透性分析第131页
        6.2.3 地质条件分析第131-134页
    6.3 突水突泥过程第134-138页
        6.3.1 左洞灾害第134-136页
        6.3.2 右洞灾害第136-137页
        6.3.3 灾害原因分析第137-138页
    6.4 方案设计第138-140页
        6.4.1 灾害预警方案第138-139页
        6.4.2 治理方案第139-140页
    6.5 治理后围岩信息第140-144页
        6.5.1 探查孔设计第140页
        6.5.2 地层岩性变化第140-141页
        6.5.3 涌水量变化第141页
        6.5.4 位移变化第141-142页
        6.5.5 现场取样及分析第142-144页
    6.6 本章小结第144-145页
第七章 结论与展望第145-148页
    7.1 结论第145-146页
    7.2 展望第146-148页
致谢第148-149页
参考文献第149-158页
攻读学位期间发表的学术论文及参与的项目第158-161页
    博士期间发表的论文第158页
    博士期间获得/申请的专利第158-160页
    博士期间参与的科研项目第160页
    博士期间获得奖励第160-161页
附表第161页

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