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热—力作用下隧道岩爆物理模型试验研究

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热—力作用下隧道岩爆物理模型试验研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第1章 绪论第12-25页
  1.1 研究意义及选题依据第12-14页
  1.2 国内外研究现状第14-22页
    1.2.1 地下工程物理模型试验研究现状第14-18页
    1.2.2 岩爆物理模型试验研究现状第18-20页
    1.2.3 热-力作用下脆性岩石变形破坏特性研究现状第20-21页
    1.2.4 目前研究存在的不足第21-22页
  1.3 本文主要研究内容与研究思路第22-25页
    1.3.1 主要研究内容第22页
    1.3.2 研究思路第22-23页
    1.3.3 技术路线第23-25页
第2章 物理模型试验相似理论第25-33页
  2.1 相似基本概念第25页
  2.2 相似三定理第25-27页
  2.3 相似系数第27-28页
  2.4 物理模型试验相似条件第28-32页
    2.4.1 几何相似第29-30页
    2.4.2 物理相似第30-31页
    2.4.3 初始状态相似第31-32页
    2.4.4 边界条件相似第32页
  2.5 本次物理模型试验相似系数第32-33页
第3章 隧道岩爆物理模型试验设计第33-64页
  3.1 概述第33页
  3.2 岩爆相似材料选择标准第33-36页
  3.3 岩爆相似材料及其配比试验第36-45页
    3.3.1 岩爆相似材料的选择第36页
    3.3.2 岩爆相似材料配比试验方法第36-39页
    3.3.3 岩爆相似材料试验结果分析第39-45页
  3.4 岩爆相似材料力学参数特性第45-46页
  3.5 岩爆物理模型试验设计参数第46-51页
    3.5.1 岩爆物理模型尺寸第46-47页
    3.5.2 设计加载应力第47-50页
    3.5.3 设计加载温度第50-51页
  3.6 加载及量测系统第51-60页
    3.6.1 隧道开挖系统第51-52页
    3.6.2 应力加载系统第52-54页
    3.6.3 温度加载量测系统第54-57页
    3.6.4 应变监测系统第57-58页
    3.6.5 声发射监测系统第58-59页
    3.6.6 摄影摄像观测方式第59-60页
  3.7 加载及隧道开挖方式第60-61页
    3.7.1 加载方式第60-61页
    3.7.2 隧道开挖方式第61页
  3.8 本章小结第61-64页
第4章 隧道岩爆物理模型的制作、安装与试验第64-87页
  4.1 概述第64页
  4.2 大尺寸物理模型制作及安装第64-69页
    4.2.1 大尺寸岩爆物理模型的制作第64-67页
    4.2.2 大尺寸岩爆物理模型安装第67-69页
  4.3 加载及量测系统安装第69-80页
    4.3.1 应力加载系统安装第69-71页
    4.3.2 温度加载控制系统安装连接第71-73页
    4.3.3 应变量测系统安装连接第73-77页
    4.3.4 声发射量测系统安装连接第77-79页
    4.3.5 隧道开挖系统安装第79-80页
  4.4 试验过程第80-84页
    4.4.1 加载过程第80-82页
    4.4.2 隧道开挖过程第82页
    4.4.3 监测方式第82-84页
    4.4.4 试验流程第84页
  4.5 本章小结第84-87页
第5章 隧道岩爆物理模型试验结果分析第87-136页
  5.1 概述第87页
  5.2 隧道围岩应变分析第87-94页
  5.3 隧道围岩应力分析第94-102页
  5.4 声发射测试结果分析第102-109页
  5.5 隧道围岩破坏特征分析第109-119页
  5.6 热-力作用下隧道岩爆机制分析第119-130页
    5.6.1 热-力作用隧道岩爆变形机制第119-121页
    5.6.2 热-力作用隧道岩爆应力机制第121-124页
    5.6.3 热-力作用隧道岩爆能量机制第124-128页
    5.6.4 热-力作用隧道岩爆破坏机理第128-130页
  5.7 热-力作用隧道岩爆物理模型试验评价第130-133页
  5.8 本章小结第133-136页
结论与展望第136-142页
主要结论第136-140页
展望第140-142页
致谢第142-143页
参考文献第143-149页
攻读学位期间取得的学术成果第149页

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