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 |