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大型地下洞室群地震响应特征研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-28页
   ·引言第12-14页
   ·国内外研究现状第14-25页
     ·高山峡谷地区地震动传播特性第15-17页
     ·地下结构地震动输入机制第17-20页
     ·岩体动力学特性第20-21页
     ·大型地下洞室群地震响应分析第21-25页
     ·地下洞室群地震损伤演化规律及分布特征第25页
   ·研究内容、方法及技术路线第25-28页
     ·研究内容第25-26页
     ·研究方法及技术路线第26-28页
第二章 大岗山水电站区域地震地质条件及人工地震动合成第28-48页
   ·引言第28-29页
   ·大岗山区域主要断裂带特征及其活动性第29-32页
   ·大岗山场地地震危险性分析结果第32-35页
   ·大岗山场地非平稳人工地震动的生成第35-46页
     ·三角级数迭加法合成非平稳人工地震动简介第36-37页
     ·大岗山场地人工地震动卓越频率的确定第37-39页
     ·大岗山场地人工地震动持时参数的确定第39-40页
     ·大岗山场地人工地震动的合成第40-43页
     ·大岗山人工地震动的高频滤波和基线校正第43-46页
   ·本章小结第46-48页
第三章 花岗岩动态力学特性试验第48-62页
   ·引言第48页
   ·静态压缩试验第48-50页
   ·动态压缩试验第50-51页
   ·试验结果分析第51-60页
     ·应变速率对破坏应变和强度的影响第51-53页
     ·应变速率对弹性模量和泊松比的影响第53-56页
     ·动态损伤本构模型第56-60页
   ·本章小结第60-62页
第四章 高山峡谷地区地震动传播特性研究第62-90页
   ·引言第62页
   ·地震响应分析的有限差分数值方法(FALC3D)第62-72页
     ·空间离散方法第63-66页
     ·本构方程与屈服准则第66-67页
     ·边界条件第67-69页
     ·阻尼设置第69-71页
     ·网格尺寸第71-72页
   ·地震动输入和深度衰减效应第72-76页
   ·计算模型及地震波选用第76-78页
   ·计算结果分析第78-89页
     ·静力计算结果分析第78-79页
     ·动力计算结果分析第79-82页
     ·水平峰值加速度衰减系数影响因素分析第82-89页
   ·本章小结第89-90页
第五章 大岗山水电站地下洞室群地震响应分析第90-143页
   ·引言第90页
   ·工程地质条件及岩体力学特性第90-92页
   ·计算模型第92-94页
   ·地下洞室群开挖稳定性分析第94-97页
   ·地下洞室群动力计算及结果分析第97-119页
     ·考虑深度衰减效应的输入地震动第97-99页
     ·加速度传播特征第99-103页
     ·速度传播特征第103-106页
     ·水平位移计算结果分析第106-111页
     ·应力计算结果分析第111-117页
     ·深度衰减效应影响分析第117-119页
   ·拱顶和底板水平相对位移的影响因素分析第119-127页
     ·地应力场第119-120页
     ·阻尼比第120-121页
     ·弹性模量第121-123页
     ·峰值加速度第123-124页
     ·频谱特性第124-127页
   ·地下洞室群地震损伤演化和分布特征第127-141页
     ·攀枝花地震波作用下地下洞室群围岩损伤演化规律及分布特征第127-132页
     ·Kobe地震波作用下地下洞室群围岩损伤演化规律及分布特征第132-134页
     ·人工地震波1作用下围岩损伤区的演化规律及分布特征第134-137页
     ·人工地震波2作用下围岩损伤区的演化规律及分布特征第137-138页
     ·人工地震波3作用下围岩损伤区的演化规律及分布特征第138-141页
   ·本章小结第141-143页
第六章 结论与展望第143-148页
   ·全文研究总结第143-145页
   ·研究展望第145-148页
参考文献第148-156页
博士期间的科研成果第156-157页
致谢第157页

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