第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 引言 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-22页 |
1.2.1 国内外岩体水力学研究现状 | 第11-16页 |
1.2.2 网络模型研究现状 | 第16-18页 |
1.2.3 无网格法研究现状 | 第18-21页 |
1.2.3 尚待解决的问题 | 第21-22页 |
1.3 基本研究思路 | 第22-23页 |
1.4 主要研究成果 | 第23-25页 |
第二章 小湾水电站工程地质概况 | 第25-38页 |
2.1 小湾简介 | 第25-26页 |
2.2 研究区区域地质概况 | 第26-27页 |
2.3 研究区工程地质条件 | 第27-32页 |
2.4 气象条件 | 第32页 |
2.5 水文地质条件 | 第32-38页 |
第三章 无网格法基础知识 | 第38-62页 |
3.1 近似方法 | 第38-57页 |
3.1.1 移动最小二乘近似基本原理 | 第38-44页 |
3.1.2 核函数近似和重构核近似 | 第44-47页 |
3.1.3 单位分解法 | 第47-49页 |
3.1.4 实函数法 | 第49-50页 |
3.1.5 点插值法 | 第50-51页 |
3.1.6 径向基函数 | 第51-56页 |
3.1.7 小波函数法 | 第56-57页 |
3.2 离散方式 | 第57-62页 |
3.3.1 配点法 | 第58-59页 |
3.3.2 子域法 | 第59页 |
3.3.3 伽辽金(Galerkin)法 | 第59-60页 |
3.3.4 局部彼得洛夫-伽辽金法(local Petrov-Galerkin) | 第60页 |
3.3.5 加权最小二乘法 | 第60-62页 |
第四章 小湾水电站工程坝肩岩体三维网络计算机模拟 | 第62-70页 |
4.1 岩体结构的三维网络计算机模拟 | 第62-70页 |
4.1.1 计算机三维网络模拟原理与过程 | 第62-65页 |
4.1.2 小湾水电站裂隙三维网络模拟 | 第65-70页 |
第五章 二维岩体网络裂隙渗流的无网格法模拟 | 第70-105页 |
5.1 工程岩体特性及无网格法与岩体网络裂隙渗流结合的必要性和可行性 | 第70-72页 |
5.2 无网格法的选择 | 第72-75页 |
5.2.1 试探函数选择 | 第72-74页 |
5.2.2 离散方式的选择 | 第74-75页 |
5.3 模型构筑 | 第75-81页 |
5.3.1 控制方程 | 第75-76页 |
5.3.2 形函数构造 | 第76页 |
5.3.3 边界条件处理 | 第76-78页 |
5.3.4 控制方程离散 | 第78-81页 |
5.4 布点方案 | 第81-84页 |
5.4.1 研究区与裂隙共同布点方案 | 第81-83页 |
5.4.2 只在裂隙上布点 | 第83-84页 |
5.5 基函数选择 | 第84页 |
5.6 紧密支撑域半径 | 第84页 |
5.7 权函数 | 第84-86页 |
5.8 模型构筑中的几个问题 | 第86-90页 |
5.9 算例验证 | 第90-100页 |
5.9.1 图5.10a 情况模拟 | 第91-95页 |
5.9.2 图5.10b 情况模拟 | 第95页 |
5.9.3 图5.10c 情况模拟 | 第95-96页 |
5.9.4 图5.10d 情况模拟 | 第96页 |
5.9.5 图5.10e 情况模拟 | 第96-97页 |
5.9.6 图5.10f 情况模拟 | 第97页 |
5.9.7 图5.10g 情况模拟 | 第97-98页 |
5.9.8 图5.10h 情况模拟 | 第98页 |
5.9.9 图5.10i 情况模拟 | 第98-99页 |
5.9.10 图5.10j 情况模拟 | 第99页 |
5.9.11 图5.10k 情况模拟 | 第99-100页 |
5.9.12 图5.10l 情况模拟 | 第100页 |
5.10 罚函数选择 | 第100-105页 |
第六章 小湾水电站工程无网格裂隙渗流模型 | 第105-116页 |
6.1 耦合模型的构建 | 第105-107页 |
6.2 模型参数选取 | 第107-108页 |
6.3 计算结果及程序可行性验证 | 第108-112页 |
6.4 计算结果分析及应用 | 第112-116页 |
结论与建议 | 第116-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-128页 |
摘要 | 第128-132页 |
Abstract | 第132页 |