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高地温高地应力下引水隧洞衬砌结构稳定性分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 课题研究背景第10-13页
        1.1.1 工程概况第11页
        1.1.2 工程高地应力问题第11-12页
        1.1.3 工程高地温问题第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-18页
        1.2.1 地下工程高地应力问题研究现状第13-15页
        1.2.2 深埋隧洞高地温问题研究第15-16页
        1.2.3 耦合作用下深埋隧道的数值模拟研究第16-17页
        1.2.4 隧洞支护结构分析研究第17-18页
    1.3 研究内容及意义第18页
    1.4 课题研究技术路线第18-20页
第二章 高温条件下岩石及混凝土力学试验分析第20-28页
    2.1 岩石力学特性分析第20-24页
        2.1.1 岩石的基本物理力学性质第20页
        2.1.2 岩石单轴抗压试验分析第20-22页
        2.1.3 岩石三轴刚性压缩试验分析第22-24页
    2.2 岩石热物理试验分析第24页
    2.3 高温隧洞混凝土力学特性试验第24-27页
        2.3.1 现场高温隧洞混凝土力学特性试验第24-25页
        2.3.2 不同温度条件下混凝土力学性能实验分析第25-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 深埋隧洞高温洞段有限元分析模型及参数第28-38页
    3.1 有限元仿真工程应用概述第28页
    3.2 高地温洞段热分析原理第28-31页
        3.2.1 热分析有限元法第28-29页
        3.2.3 热应力的分析方法第29-31页
    3.3 隧洞多物理耦合场有限元分析第31-33页
        3.3.1 耦合场分析类型第31-32页
        3.3.2 隧洞有限元分析基本步骤第32-33页
    3.4 数值模型及相关参数第33-36页
        3.4.1 围岩与支护结构分析参数确定第33页
        3.4.2 隧洞数值模型及其边界条件确定第33-36页
    3.5 本章小结第36-38页
第四章 不同工况下隧洞衬砌结构稳定性分析第38-50页
    4.1 隧洞通风期数值模拟分析第38-43页
        4.1.1 高地温隧洞通风期温度场仿真结果第38-40页
        4.1.2 通风期衬砌受力分析第40-43页
    4.2 隧洞过水期数值模拟分析第43-47页
        4.2.1 高温隧洞过水期温度场仿真结果第43-45页
        4.2.2 过水期衬砌受力分析第45-47页
    4.3 不同工况下衬砌受力情况对比分析第47-48页
    4.4 本章小结第48-50页
第五章 不同因素对支护结构的影响分析第50-60页
    5.1 衬砌自身因素影响第50-54页
        5.1.1 不同衬砌厚度第50-52页
        5.1.2 衬砌不同热膨胀系数第52-53页
        5.1.3 衬砌不同弹性模量第53-54页
    5.2 围岩因素的影响第54-58页
        5.2.1 围岩不同初始温度第54-56页
        5.2.2 围岩不同弹性模量第56-58页
    5.3 过水温度的影响第58-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第六章 结论与展望第60-62页
    6.1 结论第60页
    6.2 展望第60-62页
致谢第62-64页
参考文献第64-68页
作者简介第68页
发表论文和参加科研情况说明第68-69页

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