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基于渗流—应力—开裂耦合的压力隧洞解析模型研究与应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第10-12页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 选题的背景及意义第12-13页
    1.2 研究现状第13-18页
        1.2.1 高压隧洞设计理念第13-14页
        1.2.2 高压隧洞水-力耦合计算模型研究现状第14-15页
        1.2.3 混凝土衬砌开裂与渗透特性研究现状第15-16页
        1.2.4 围岩水-力耦合研究现状第16-18页
    1.3 研究内容第18-20页
第2章 理论背景第20-34页
    2.1 引言第20页
    2.2 弹性状态下厚壁圆筒的应力和位移第20-29页
        2.2.1 厚壁圆筒在接触面力作用下的应力和位移第21-22页
        2.2.2 厚壁圆筒在渗透压力作用下的应力和位移第22-23页
        2.2.3 接触面力和渗透压力对比分析第23-29页
    2.3 弹塑性状态下厚壁圆筒的应力和位移第29-34页
        2.3.1 塑性部分应力第30-31页
        2.3.2 弹性部分应力第31-32页
        2.3.3 塑性区深度第32页
        2.3.4 塑性区位移第32-34页
第3章 工程实测数据整理与分析第34-46页
    3.1 引言第34页
    3.2 实测数据曲线图对比第34-43页
        3.2.1 天荒坪抽水蓄能电站第34-40页
        3.2.2 仙游抽水蓄能电站第40-42页
        3.2.3 惠州抽水蓄能电站第42-43页
    3.3 小结第43-46页
第4章 基于渗流-应力-开裂耦合的压力隧洞解析模型第46-60页
    4.1 基本假定第46页
    4.2 衬砌的渗流-应力-开裂耦合第46-51页
    4.3 隧洞开挖计算模型第51页
        4.3.1 初始地应力第51页
        4.3.2 开挖过程第51页
    4.4 充水过程计算模型第51-58页
        4.4.1 衬砌计算模型第52-55页
        4.4.2 围岩计算模型第55-56页
        4.4.3 衬砌与围岩接触模型第56页
        4.4.4 计算流程第56-58页
    4.5 模型验证第58-60页
第5章 工程实例分析第60-70页
    5.1 引言第60页
    5.2 高压隧洞充水全过程计算与分析第60-61页
    5.3 衬砌和围岩脱开的影响分析第61-62页
    5.4 围岩弹塑性的影响分析第62-63页
    5.5 围岩力学与水力特性的影响分析第63-65页
    5.6 钢筋混凝土衬砌设计参数的影响分析第65-67页
    5.7 小结第67-70页
第6章 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70页
    6.2 展望第70-72页
攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文第72-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-78页

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