偏压隧道渗流场及其渗流偏压作用分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第10-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-21页 |
1.2.1 偏压隧道研究现状 | 第13-19页 |
1.2.2 渗流场研究现状 | 第19-21页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第21-23页 |
第2章 隧道围岩渗流场分析基础理论 | 第23-33页 |
2.1 岩体渗流分析基本理论 | 第23-28页 |
2.1.1 渗流介质模型的选择 | 第23-24页 |
2.1.2 渗流运动的物理模型 | 第24-25页 |
2.1.3 渗流基本方程 | 第25-27页 |
2.1.4 渗流问题的定解条件 | 第27-28页 |
2.2 渗流—应力相互作用机理分析 | 第28-32页 |
2.2.1 围岩中渗流场对应力场的影响 | 第29-31页 |
2.2.2 围岩中应力场对渗流场的影响 | 第31-32页 |
2.3 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 回头沟隧道工程地质条件研究 | 第33-38页 |
3.1 工程概况 | 第33页 |
3.2 隧址区工程地质条件 | 第33-36页 |
3.2.1 地形地貌条件 | 第33-34页 |
3.2.2 地层岩性条件 | 第34页 |
3.2.3 地质构造条件 | 第34-35页 |
3.2.4 水文气象条件 | 第35页 |
3.2.5 水文地质条件 | 第35页 |
3.2.6 区域地震 | 第35-36页 |
3.3 研究区的选取 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 浅埋偏压隧道渗流场特征分析 | 第38-53页 |
4.1 FLAC3D概述 | 第38-41页 |
4.1.1 FLAC3D的特点 | 第38-39页 |
4.1.2 FLAC3D流固耦合分析的基本方程 | 第39-41页 |
4.2 基本假定 | 第41页 |
4.3 模型的建立 | 第41-42页 |
4.4 模型单元及材料参数的选取 | 第42-44页 |
4.5 边界条件 | 第44页 |
4.6 结果分析 | 第44-51页 |
4.6.1 天然渗流场分布特征分析 | 第44-45页 |
4.6.2 隧道开挖对渗流场分布的影响分析 | 第45-46页 |
4.6.3 注浆圈渗透系数对渗流场分布的影响分析 | 第46-48页 |
4.6.4 注浆圈渗透系数对隧道涌水量的影响 | 第48-49页 |
4.6.5 注浆圈厚度对渗流场分布的影响 | 第49-51页 |
4.6.6 注浆圈厚度对隧道涌水量的影响 | 第51页 |
4.7 本章小结 | 第51-53页 |
第5章 渗流场对偏压隧道偏压作用的分析 | 第53-62页 |
5.1 现场监测 | 第53-55页 |
5.1.1 仪器布设 | 第53-54页 |
5.1.2 监测结果分析 | 第54-55页 |
5.2 数值模拟分析 | 第55-60页 |
5.2.1 前处理阶段 | 第55-56页 |
5.2.2 不考虑地下水作用时围岩稳定性分析 | 第56-58页 |
5.2.3 考虑地下水作用条件下围岩稳定性分析 | 第58-60页 |
5.3 本章小结 | 第60-62页 |
第6章 结论与展望 | 第62-63页 |
6.1 结论 | 第62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
作者简介 | 第68页 |
攻读硕士学位期间科研成果及参与科研项目 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |