裂隙岩体隧道渗流场特征研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.3 研究内容与方法 | 第14-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
1.4 预期成果 | 第16-17页 |
第二章 裂隙岩体渗流基本理论 | 第17-25页 |
2.1 裂隙介质水动力学理论基础 | 第17-22页 |
2.1.1 岩体的裂隙性 | 第17-18页 |
2.1.2 结构面的几何特征 | 第18页 |
2.1.3 裂隙岩体渗透规律及渗透系数张量 | 第18-21页 |
2.1.4 裂隙介质渗透的多尺度特性 | 第21-22页 |
2.2 达西渗流定律 | 第22-23页 |
2.2.1 达西定律 | 第22页 |
2.2.2 达西定律的适用范围 | 第22-23页 |
2.3 裂隙岩体渗流模型选择 | 第23-24页 |
2.3.1 等效连续介质模型 | 第23页 |
2.3.2 双重介质模型 | 第23-24页 |
2.3.3 网络裂隙介质模型 | 第24页 |
2.3.4 本研究采用的模型 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 裂隙岩体隧道渗流场离散元数值模型 | 第25-38页 |
3.1 3DEC离散元软件简介 | 第25页 |
3.2 3DEC软件中的裂隙渗流理论 | 第25-29页 |
3.2.1 概述 | 第25-26页 |
3.2.2 裂隙渗流理论 | 第26-29页 |
3.3 裂隙岩体隧道渗流场模型建立 | 第29-37页 |
3.3.1 基本简化 | 第29-30页 |
3.3.2 数值模型的建立 | 第30-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章裂隙产状对岩体等效渗透系数的影响 | 第38-44页 |
4.1 单组裂隙的产状对岩体等效渗透系数的影响 | 第38页 |
4.2 多组裂隙的产状对岩体等效渗透系数的影响 | 第38-43页 |
4.2.1 数值模型 | 第38-39页 |
4.2.2 计算结果 | 第39-43页 |
4.3 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 裂隙岩体隧道渗流场变化特征 | 第44-65页 |
5.1 初始渗流场 | 第44-46页 |
5.1.1 初始渗流场模型 | 第44-45页 |
5.1.2 初始渗流场特征 | 第45-46页 |
5.2 毛洞渗流场 | 第46-51页 |
5.2.1 毛洞渗流场模型 | 第46-47页 |
5.2.2 毛洞渗流场特征 | 第47-51页 |
5.3 注浆后开挖渗流场 | 第51-55页 |
5.3.1 注浆后开挖渗流场模型 | 第51-52页 |
5.3.2 注浆后开挖渗流场特征 | 第52-55页 |
5.4 施作喷混凝土后渗流场 | 第55-59页 |
5.4.1 施作喷混凝土后渗流场模型 | 第55-56页 |
5.4.2 施作喷混凝土后渗流场特征 | 第56-59页 |
5.5 施作二次衬砌后的渗流场 | 第59-64页 |
5.5.1 施作二次衬砌后渗流场模型 | 第59-60页 |
5.5.2 施作二次衬砌后渗流场特征 | 第60-64页 |
5.6 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 主要参数对裂隙岩体隧道渗流场的影响 | 第65-77页 |
6.1 数值计算模型 | 第65-67页 |
6.2 围岩裂隙宽度对渗流场的影响 | 第67-68页 |
6.2.1 围岩裂隙宽度对水压力的影响 | 第67-68页 |
6.2.2 围岩裂隙宽度对隧道渗水量的影响 | 第68页 |
6.3 注浆圈厚度对渗流场的影响 | 第68-71页 |
6.3.1 注浆圈厚度对水压力的影响 | 第69-70页 |
6.3.2 注浆圈厚度对隧道渗水量的影响 | 第70-71页 |
6.4 注浆圈渗透性对渗流场的影响 | 第71-73页 |
6.4.1 注浆圈等效渗透系数对水压力的影响 | 第72页 |
6.4.2 注浆圈等效渗透系数对隧道渗水量的影响 | 第72-73页 |
6.5 喷混凝土渗透系数对渗流场的影响 | 第73-75页 |
6.5.1 喷混凝土渗透系数对水压力的影响 | 第74页 |
6.5.2 喷混凝土渗透系数对隧道渗水量的影响 | 第74-75页 |
6.6 本章小结 | 第75-77页 |
第七章 结论与展望 | 第77-79页 |
7.1 主要结论 | 第77-78页 |
7.2 问题及展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第83页 |