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沭水东调长距离引水隧洞力学特性及通风模拟研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 围岩稳定性研究现状第10-12页
        1.2.2 偏压隧道稳定性研究现状第12-13页
        1.2.3 隧洞施工通风研究现状第13-14页
    1.3 主要研究内容第14-15页
第2章 工程概况及相关理论第15-27页
    2.1 工程地质条件第15-18页
        2.1.1 地形地貌第15-16页
        2.1.2 地层岩性第16-17页
        2.1.3 地质构造第17-18页
        2.1.4 水文地质条件第18页
    2.2 有限元实现过程及莫尔-库伦屈服准则第18-21页
        2.2.1 有限元实现过程第18-20页
        2.2.2 莫尔-库伦屈服准则第20-21页
    2.3 偏压隧洞产生的原因及围岩压力计算第21-23页
        2.3.1 偏压隧洞产生的原因第21-22页
        2.3.2 单洞偏压隧洞围岩压力计算第22-23页
    2.4 隧洞通风与空气流动基本方程第23-27页
        2.4.1 隧洞空气污染的主要来源第23页
        2.4.2 施工环境中的卫生标准第23-24页
        2.4.3 通风设备选择的基本原则第24页
        2.4.4 空气流动的基本方程第24-27页
第3章 开挖阶段数值模拟分析第27-41页
    3.1第27-29页
        3.1.1 模拟工况与基本假定第27页
        3.1.2 模拟范围第27页
        3.1.3 单元划分与边界条件第27-28页
        3.1.4 计算参数及本构模型的选取第28-29页
    3.2 模型计算结果分析第29-32页
        3.2.1 开挖不支护第29-30页
        3.2.2 开挖后支护第30-32页
    3.3 开挖面空间效应分析第32-39页
        3.3.1 围岩位移变化规律第32-36页
        3.3.2 围岩主应力变化规律第36-39页
    3.4 衬砌应力分析第39-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 浅埋偏压段隧洞稳定性分析第41-53页
    4.1 出口段工程地质条件及设计条件第41-42页
    4.2 有限元模型的建立第42-45页
        4.2.1 模型的假设与工况设计第42页
        4.2.2 本构模型及参数的选取第42-43页
        4.2.3 模型的建立第43-44页
        4.2.4 边界条件及相互作用第44-45页
        4.2.5 网格划分第45页
    4.3 计算结果分析第45-51页
        4.3.1 围岩位移分析第45-47页
        4.3.2 围岩应力分析第47-48页
        4.3.3 围岩塑性区分析第48-50页
        4.3.4 衬砌应力、位移分析第50-51页
        4.3.5 锚杆应力分析第51页
    4.4 本章小结第51-53页
第5章 小断面长距离引水隧洞通风研究第53-63页
    5.1 小断面长距离引水隧洞通风方式第53-54页
    5.2 3~第54-55页
    5.3 通风设备的选择第55-57页
        5.3.1 风管的选取与布设第55页
        5.3.2 需风量的相关计算第55-56页
        5.3.3 风机风量与风压计算第56-57页
        5.3.4 风机选择第57页
    5.4 隧道通风数值模拟第57-59页
        5.4.1 控制方程第57-58页
        5.4.2 计算模型及工况的设定第58-59页
        5.4.3 基本假设与定义边界条件第59页
    5.5 结果与分析第59-62页
    5.6 本章小结第62-63页
第6章 结论与展望第63-65页
    6.1 主要工作与创新点第63-64页
    6.2 后续研究工作第64-65页
参考文献第65-67页
致谢第67-69页
作者在攻读硕士学位期间所取得的成果第69页

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