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深埋隧洞开挖卸荷岩爆孕育过程及微震预警分析

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第1章 绪论第13-35页
   ·选题依据及研究意义第13-15页
   ·国内外岩爆研究现状第15-30页
     ·岩爆定义第16-17页
     ·岩爆类型划分第17页
     ·岩爆机理第17-25页
     ·岩爆预测与判据第25-29页
     ·岩爆防治第29-30页
   ·微震技术研究现状第30-34页
     ·声发射与微震定义第30页
     ·国外研究现状第30-32页
     ·国内研究现状第32-34页
   ·本文主要研究内容第34-35页
第2章 基于统计损伤理论的数值模型第35-55页
   ·岩石的非线性破裂过程第35-36页
   ·建立数值模型的基本思路第36-50页
     ·一维条件下的统计损伤模型第38-43页
     ·强度和弹模独立分布下的损伤本构关系第43-45页
     ·微元体的损伤本构模型第45-46页
     ·三维应力条件下的损伤本构模型第46-50页
   ·声发射的数值模拟第50-52页
   ·裂纹萌生扩展过程的模拟第52页
   ·本章小结第52-55页
第3章 岩爆孕育过程及微震特性数值模拟第55-79页
   ·岩石单轴加载和围压卸荷诱发岩爆研究第56-66页
     ·RFPA~(2D)基本原理和数值模型第56-57页
     ·单轴加载数值模拟结果分析第57-60页
     ·围压瞬时卸荷过程数值模拟结果分析第60-66页
   ·层状岩体隧洞卸荷岩爆数值模拟第66-74页
     ·数值模型第66-67页
     ·模拟结果分析第67-74页
   ·断面开挖不同工况卸荷岩爆影响第74-77页
     ·数值模型第74页
     ·模拟结果分析第74-77页
   ·本章小结第77-79页
第4章 微震预警机理及监测系统构建第79-105页
   ·微震预警可行性力学基础第80-84页
   ·微震预警技术可行性第84-87页
   ·微震信号参数特征及定位原理第87-94页
   ·微震监测系统构建第94-103页
     ·ESG微震系统软硬件组成第94-97页
     ·准备工作第97页
     ·传感器布置方案优化及其安装第97-102页
     ·PALADIN的安装与数据传输第102-103页
   ·本章小结第103-105页
第5章 锦屏二级水电站隧洞岩爆现场监测第105-147页
   ·锦屏二级水电站隧洞工程地质赋存特征第105-108页
   ·锦屏二级水电站工程概况第108-113页
   ·东端2#引水隧洞已开挖洞段岩爆现状第113-118页
     ·岩爆类型划分第116页
     ·岩爆等级划分第116页
     ·岩爆发生特征第116-118页
   ·施工排水洞东端岩爆现场监测第118-137页
     ·工程概况第118-120页
     ·测点布置第120-121页
     ·信号采集和波形识别第121-125页
     ·岩爆监测预警结果分析第125-137页
   ·采用先导洞后TBM掘进1#隧洞的微震监测分析第137-140页
   ·3#和4#引水隧洞多个相邻工作面同时开挖的影响分析第140-146页
     ·数值模型第140-142页
     ·数值结果分析第142-143页
     ·微震监测结果分析第143-146页
   ·本章小结第146-147页
第6章 结论与展望第147-149页
   ·结论第147-148页
   ·展望第148-149页
参考文献第149-159页
致谢第159-161页
作者简介第161-163页
攻读博士期间参与科研及发表的论文第163-165页
附录第165-170页

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