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深埋洞室围岩分区破裂化机理及应用

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深埋洞室围岩分区破裂化机理及应用
论文目录
 
摘要第1-6 页
ABSTRACT第6-14 页
1 绪论第14-19 页
  · 问题的提出及研究意义第14-15 页
    · 问题的提出第14 页
    · 研究意义第14-15 页
  · 国内外研究现状第15-17 页
  · 研究的主要内容及技术路线第17 页
    · 主要内容第17 页
    · 技术路线第17 页
  · 本文的主要创新点第17-19 页
2 深部岩体及分区破裂化现象第19-29 页
  · 深部岩体基本特征第19-22 页
    · 深部岩体工程特点第19-20 页
    · 深部与浅部岩体性能差别第20-22 页
  · 深部岩体强度准则第22-24 页
  · 深部岩体分区破裂化现象第24-28 页
    · 分区破裂化的观测第24-25 页
    · 分区破裂化的实验研究第25-28 页
    · 分区破裂化的基本规律第28 页
  · 本章小结第28-29 页
3 深埋圆形巷道围岩分区破裂化机理第29-42 页
  · 引言第29 页
  · 开挖卸荷引起的巷道围岩次生应力场和位移场第29-34 页
    · 围岩的次生应力场第30-34 页
    · 围岩的弹性位移场第34 页
  · 初始地应力引起的巷道围岩弹性应力场和位移场第34-35 页
    · 围岩的弹性应力场第34 页
    · 围岩的弹性位移场第34-35 页
  · 分区破裂化的形成第35-39 页
    · 分区破裂化的形成机理第35-36 页
    · 破裂区和非破裂区的半径第36-37 页
    · 破裂区的应力场第37-39 页
  · 算例分析第39-41 页
  · 本章小结第41-42 页
4 深埋球形洞室围岩分区破裂化机理第42-55 页
  · 引言第42 页
  · 开挖卸荷引起的围岩弹性应力场和弹性位移场第42-47 页
    · 开挖卸荷引起的次生应力场第42-47 页
    · 开挖卸荷引起的弹性位移场第47 页
    · 速度场和加速度场第47 页
  · 原岩应力引起的围岩弹性应力场和弹性位移场第47-49 页
    · 弹性应力场第47-48 页
    · 弹性位移场第48-49 页
  · 分区破裂化的形成第49-52 页
    · 分区破裂化的形成机理第49-50 页
    · 破裂区和非破裂区的半径第50 页
    · 破裂区应力场第50-52 页
  · 算例分析第52-54 页
  · 本章小结第54-55 页
5 深部裂隙岩体分区破裂化机理第55-68 页
  · 引言第55 页
  · 理论模型第55-64 页
    · 围岩应力场第55-60 页
    · 裂纹间的相互作用第60-64 页
    · 分区破裂化的形成及演化第64 页
  · 算例分析第64-67 页
    · 开挖持续时间对分区破裂化的影响第64-65 页
    · 垂直地应力与单轴抗压强度比值对分区破裂化的影响第65-67 页
  · 本章小结第67-68 页
6 锦屏二级水电站引水隧洞分区破裂化数值模拟第68-93 页
  · 工程及地质概况第68-72 页
    · 工程概况第68 页
    · 工程地质第68-71 页
    · 地应力分布规律第71 页
    · 引水隧洞埋深和形状第71-72 页
  · 计算模型第72-74 页
    · 计算断面的选取第72 页
    · 节理的分布第72-73 页
    · 数值模型第73-74 页
  · 围岩分区破裂化分析第74-79 页
    · 围岩应力场分析第75-77 页
    · 围岩分区破裂化分析第77-79 页
  · 分区破裂化参数敏感性分析第79-86 页
    · 节理岩体黏聚力对破裂区的影响第80-82 页
    · 节理岩体内摩擦角对破裂区的影响第82 页
    · 地应力对破裂区的影响第82-86 页
  · 与传统弹塑性方法的对比分析第86-91 页
    · 应力场的对比分析第88-90 页
    · 破裂区的对比分析第90-91 页
  · 本章小结第91-93 页
7 结论与展望第93-95 页
  · 主要结论第93 页
  · 后续研究工作及展望第93-95 页
致谢第95-96 页
参考文献第96-99 页
附录第99-101页

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