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矿山法城市隧道渗流场演变及防排水问题研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 问题的提出第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 隧道渗流场相关研究第15-16页
        1.2.2 隧道涌水量相关研究第16-17页
        1.2.3 隧道水压力相关研究第17-18页
    1.3 存在的问题第18页
    1.4 本文研究背景、内容与方法第18-23页
        1.4.1 依托工程背景第19-20页
        1.4.2 研究内容与方法第20-23页
第2章 矿山法城市隧道施工过程流固耦合问题研究第23-41页
    2.1 流固耦合基本原理第23-25页
        2.1.1 有限差分法理论第23页
        2.1.2 FLAC~(3D)在流固耦合分析中的应用第23-25页
            2.1.2.1 基本方程第23-24页
            2.1.2.2 边界条件第24-25页
    2.2 隧道开挖步对围岩—支护体系的影响第25-34页
        2.2.1 计算模型建立第25-27页
        2.2.2 围岩应力结果分析第27-29页
        2.2.3 初期支护应力结果分析第29-30页
        2.2.4 初期支护位移结果分析第30-31页
        2.2.5 围岩水压力分析第31-33页
        2.2.6 初期支护水压力分析第33-34页
    2.3 隧道施工期渗流影响范围研究第34-39页
        2.3.1 不同地下水位的隧道施工期渗流影响范围第34-37页
        2.3.2 不同地层渗透系数的隧道施工期渗流影响范围第37-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第3章 施工期隧道涌水量预测模型试验研究第41-75页
    3.1 概述第41-42页
    3.2 模型试验的工程背景第42-43页
    3.3 模型试验相似材料的研制第43-52页
        3.3.1 模型试验相似理论第44-45页
        3.3.2 围岩相似材料第45-48页
        3.3.3 注浆圈相似材料第48-49页
        3.3.4 初期支护相似材料第49-52页
    3.4 渗流模型试验系统的研制第52-56页
        3.4.1 研制目的和意义第52-53页
        3.4.2 渗流模型试验系统的构造第53-55页
        3.4.3 渗流模型试验系统的优势第55-56页
    3.5 施工期隧道涌水量试验预测第56-60页
        3.5.1 试验工况及流程第56-59页
        3.5.2 试验结果分析第59-60页
    3.6 三维数值模型建立第60-70页
        3.6.1 地下水渗流数值模拟概述第60-62页
        3.6.2 渗流场模拟软件(Visual-modflow)简介第62-63页
        3.6.3 模型建立第63-70页
            3.6.3.1 模型概化第63-64页
            3.6.3.2 模型参数第64-70页
    3.7 计算结果分析第70-73页
    3.8 本章小结第73-75页
第4章 运营期隧道渗流场分布及其影响因素研究第75-118页
    4.1 富水区城市隧道渗流场分布规律研究第75-86页
        4.1.1 隧道渗流场水压力分布规律理论研究第76-79页
        4.1.2 隧道渗流场水压力分布规律试验研究第79-83页
        4.1.3 理论计算与模型试验结果分析第83-86页
    4.2 隧道渗流场主要影响因素分析第86-88页
    4.3 动、静水头作用下的渗流模型试验研究第88-97页
        4.3.1 试验背景第89-90页
        4.3.2 试验概述第90-93页
            4.3.2.1 试验装置、材料与工况第90-92页
            4.3.2.2 测点布置与试验流程第92-93页
        4.3.3 模型试验结果分析第93-97页
            4.3.3.1 不同高度水头作用下隧道渗流场演变第93-94页
            4.3.3.2 静水头作用下隧道水压力—排水量分析第94-96页
            4.3.3.3 动水头作用下隧道水压力—排水量分析第96-97页
    4.4 不同注浆圈渗透系数的隧道渗流模型试验研究第97-103页
        4.4.1 试验概况第98-100页
        4.4.2 运营期隧道试验结果分析第100-102页
        4.4.3 施工期隧道试验结果分析第102-103页
    4.5 特殊地层隧道渗流场演变研究第103-114页
        4.5.1 断层带附近隧道渗流场演变第104-109页
        4.5.2 泄洪渠附近隧道渗流场演变第109-114页
    4.6 本章小结第114-118页
第5章 矿山法隧道运营期排水量与水压力的关系第118-151页
    5.1 矿山法城市隧道排水量与水压力关系的一种预判方法第118-128页
        5.1.1 城市隧道排水量与水压力理论研究第118-125页
            5.1.1.1 降雨补给与计算水头第118-119页
            5.1.1.2 围岩平均渗透系数第119-120页
            5.1.1.3 高水位城市隧道排水量与水压力研究第120-124页
            5.1.1.4 低水位城市隧道排水量与水压力研究第124-125页
        5.1.2 理论计算在工程实例中的应用第125-128页
            5.1.2.1 工程实例背景介绍第125-126页
            5.1.2.2 高水位城市隧道排水量与水压力间的关系第126-127页
            5.1.2.3 低水位城市隧道排水量与水压力间的关系第127-128页
    5.2 矿山法城市隧道排水量与水压力关系的数值分析第128-148页
        5.2.1 隧道模型建立第128-131页
        5.2.2 隧道不排水时计算结果分析第131-133页
        5.2.3 隧道正常排水时计算结果分析第133-148页
    5.3 室内模型试验对隧道排水量—水压力关系的验证第148-149页
    5.4 本章小结第149-151页
结论与展望第151-156页
致谢第156-157页
参考文献第157-167页
攻读博士学位期间发表论文第167-169页
参加的科研项目和获得的成果及奖励第169-171页

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