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全风化花岗岩富水地层注浆加固机理及应用

摘要第14-16页
ABSTRACT第16-18页
第一章 绪论第19-36页
    1.1 选题背景与研究意义第19-21页
    1.2 注浆加固方法概述第21-22页
    1.3 注浆理论研究现状第22-27页
        1.3.1 渗透注浆理论第22-23页
        1.3.2 裂隙岩体注浆理论第23-24页
        1.3.3 压密注浆理论第24-25页
        1.3.4 劈裂注浆理论第25-26页
        1.3.5 动水注浆理论第26-27页
    1.4 注浆模型试验研究现状第27-28页
    1.5 风化花岗岩注浆特性研究现状第28-31页
        1.5.1 风化花岗岩物理力学特性及工程特性研究第28-30页
        1.5.2 风化花岗岩注浆治理研究第30-31页
    1.6 目前研究中存在的问题第31-32页
    1.7 主要研究内容、技术路线与创新点第32-36页
        1.7.1 主要研究内容第32-34页
        1.7.2 技术路线第34-35页
        1.7.3 主要创新点第35-36页
第二章 全风化花岗岩物理力学特性研究及水理特性分析第36-57页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 全风化花岗岩基础物理特性研究第37-41页
    2.3 全风化花岗岩力学特性研究第41-49页
        2.3.1 全风化花岗岩固结试验第41-43页
        2.3.2 全风化花岗岩无侧限抗压强度试验第43-45页
        2.3.3 全风化花岗岩直剪试验第45-49页
    2.4 全风化花岗岩水理特性研究第49-55页
        2.4.1 全风化花岗岩渗透试验第50-52页
        2.4.2 全风化花岗岩湿化试验第52-55页
    2.5 本章小结第55-57页
第三章 全风化花岗岩注浆扩散模式研究第57-71页
    3.1 引言第57页
    3.2 全风化花岗岩注浆扩散加固试验模拟系统研制第57-63页
        3.2.1 注浆扩散加固系统结构及功能要求第57-58页
        3.2.2 注浆扩散加固试验系统组成第58-63页
    3.3 全风化花岗岩注浆扩散模式研究第63-70页
        3.3.1 试验思路及设计第64页
        3.3.2 试验流程及结果第64-66页
        3.3.3 全风化花岗岩注浆扩散模式分析第66-70页
    3.4 本章小结第70-71页
第四章 全风化花岗岩注浆加固机制及浆-土耦合效应研究第71-105页
    4.1 引言第71页
    4.2 全风化花岗岩单液注浆加固效果分析第71-85页
        4.2.1 试验思路及设计第71-73页
        4.2.2 注浆模拟试验过程第73-75页
        4.2.3 注浆模拟试验结果及分析第75-84页
        4.2.4 注浆模拟试验结果对比第84-85页
    4.3 全风化花岗岩单、双液注浆加固效果对比研究第85-90页
        4.3.1 试验设计及准备第85-86页
        4.3.2 浆液扩散加固模式对比分析第86-88页
        4.3.3 注浆加固体强度特性对比分析第88-90页
    4.4 浆-土界面破坏机制研究第90-94页
        4.4.1 浆-土界面结构特征研究第91-92页
        4.4.2 浆-土界面破坏特征分析第92-94页
    4.5 基于浆-土耦合效应的劈裂注浆机制分析第94-103页
        4.5.1 模型简化及模型基本假定第95-97页
        4.5.2 注浆起劈压力及劈裂通道扩展压力确定第97-98页
        4.5.3 浆液扩散运动扩散方程及劈裂通道宽度扩散方程第98-102页
        4.5.4 注浆模拟试验结果验证第102-103页
    4.6 本章小结第103-105页
第五章 全风化花岗岩前进式分段注浆扩散加固机制研究第105-153页
    5.1 引言第105-106页
    5.2 注浆模型试验系统第106-113页
        5.2.1 模型试验架第106-108页
        5.2.2 水压-水量供给系统第108页
        5.2.3 注浆系统第108-110页
        5.2.4 信息采集、监测系统第110-113页
    5.3 试验设计第113-119页
        5.3.1 试验目的第113页
        5.3.2 模型试验方案第113-115页
        5.3.3 监测方案第115-117页
        5.3.4 试验过程第117-119页
    5.4 前进式分段注浆试验数据分析第119-138页
        5.4.1 应力变化规律第120-121页
        5.4.2 土压力变化规律第121-123页
        5.4.3 渗透压力变化规律第123-125页
        5.4.4 注浆压力特征分析第125-131页
        5.4.5 前进式分段注浆浆液空间扩展特征分析第131-137页
        5.4.6 基于浆-土耦合效应的劈裂注浆理论的试验验证第137-138页
    5.5 前进式分段注浆加固效果分析第138-147页
        5.5.1 强度变化规律第139-143页
        5.5.2 水稳定性变化规律第143-145页
        5.5.3 抗渗性变化规律第145-147页
    5.6 排水条件对全风化花岗岩注浆加固形态的影响机制分析第147-151页
        5.6.1 对比试验设计第147-148页
        5.6.2 试验结果第148-149页
        5.6.3 注浆加固形态对比分析第149-151页
    5.7 本章小结第151-153页
第六章 全风化花岗岩泄水诱导注浆技术研究及应用第153-190页
    6.1 引言第153页
    6.2 泄水诱导注浆技术原理第153-155页
    6.3 泄水诱导注浆设计方法第155-162页
        6.3.1 泄水诱导注浆综合治理思路第155-156页
        6.3.2 泄水孔设计第156-159页
        6.3.3 注浆材料的选型第159-160页
        6.3.4 注浆参数设计第160-161页
        6.3.5 注浆效果评价第161-162页
    6.4 均昌隧道突水突泥地质灾害第162-166页
        6.4.1 均昌隧道概况第162-163页
        6.4.2 突水突泥灾害过程第163-164页
        6.4.3 工程特点与难点第164-166页
    6.5 工程地质与水文地质第166-167页
        6.5.1 地质构造与地层岩性第166-167页
        6.5.2 水文地质条件第167页
    6.6 泄水诱导注浆综合治理方案及实施第167-184页
        6.6.1 止浆墙设计第168页
        6.6.2 综合地质分析第168-172页
        6.6.3 泄水诱导注浆方案设计第172-179页
        6.6.4 围岩稳定性数值模拟第179-183页
        6.6.5 基于浆-土耦合效应的劈裂注浆理论的工程验证第183-184页
    6.7 诱导注浆效果评价第184-188页
        6.7.1 检查孔分析第185-187页
        6.7.2 注浆加固体稳定性分析第187-188页
    6.8 本章小结第188-190页
第七章 结论与展望第190-194页
    7.1 结论第190-192页
    7.2 展望第192-194页
参考文献第194-204页
致谢第204-206页
攻读学位期间发表的学术论文及参与的项目第206-207页
    博士期间发表的论文第206页
    博士期间获得/申请的专利第206-207页
博士期间参与的科研项目第207页
博士期间获得奖励第207-208页
附件第208页

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