摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 岩石破裂的研究意义 | 第12页 |
1.2 岩石拉伸压缩试验的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 岩石拉伸压缩试验 | 第13-14页 |
1.3 离散元法简介 | 第14-16页 |
1.3.1 离散元法的基本思想 | 第14-15页 |
1.3.2 离散元法的发展现状及应用 | 第15-16页 |
1.4 本文主要内容及研究方法 | 第16-18页 |
第2章 颗粒离散元法的原理 | 第18-32页 |
2.1 颗粒离散元法理论基础 | 第18页 |
2.2 颗粒离散元法的基本方程 | 第18-22页 |
2.2.1 力—位移定律 | 第19-21页 |
2.2.2 运动定律 | 第21-22页 |
2.3 颗粒流程序的一般方法和应用 | 第22-27页 |
2.3.1 颗粒流程序的基本假定 | 第22-23页 |
2.3.2 边界和初始条件 | 第23页 |
2.3.3 颗粒流程序模拟基本物理参数的确定 | 第23-26页 |
2.3.4 粒块理论的应用 | 第26-27页 |
2.4 颗粒离散元基本接触模型 | 第27-31页 |
2.4.1 接触刚度模型 | 第27-28页 |
2.4.2 滑动模型 | 第28-29页 |
2.4.3 粘结模型 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 岩石颗粒离散元模拟过程及细观参数分析 | 第32-47页 |
3.1 颗粒离散元法模拟的一般步骤 | 第32-33页 |
3.2 岩石双轴压缩试验模型 | 第33-40页 |
3.2.1 岩石颗粒集合体的生成 | 第34-36页 |
3.2.2 岩石颗粒集合体的平衡状态 | 第36-37页 |
3.2.3 消除漂浮颗粒 | 第37-38页 |
3.2.4 伺服控制 | 第38-39页 |
3.2.5 加载方式及变量监测 | 第39-40页 |
3.3 颗粒细观参数对岩石宏观力学性能的影响 | 第40-45页 |
3.3.1 岩石离散元模型的细观参数 | 第40-41页 |
3.3.2 摩擦系数对岩石宏观力学性能的影响 | 第41-42页 |
3.3.3 平行粘结刚度对岩石宏观力学性能的影响 | 第42-43页 |
3.3.4 平行粘结强度对岩石宏观力学性能的影响 | 第43页 |
3.3.5 平行粘结半径因子对岩石宏观力学性能的影响 | 第43-45页 |
3.4 颗粒细观参数的确定 | 第45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 砂岩单轴压缩和拉伸试验的数值模拟 | 第47-55页 |
4.1 砂岩单轴压缩试验的离散元仿真模拟 | 第47-51页 |
4.1.1 砂岩单轴压缩数值模型的建立 | 第47-48页 |
4.1.2 砂岩颗粒离散元模型细观参数的标定 | 第48-49页 |
4.1.3 砂岩单轴压缩数值模拟的结果分析 | 第49-51页 |
4.2 砂岩直接拉伸试验的离散元仿真模拟 | 第51-54页 |
4.2.1 砂岩直接拉伸数值模型的建立 | 第51-52页 |
4.2.2 砂岩单轴压缩数值模拟的结果分析 | 第52-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 不同围压下大理岩三轴压缩的数值模拟 | 第55-65页 |
5.1 大理岩在不同围压下的力学响应 | 第55-56页 |
5.2 岩石三轴压缩颗粒离散元模型构建及细观参数的标定 | 第56-57页 |
5.3 大理石三轴压缩数值模拟的结果分析 | 第57-63页 |
5.3.1 数值模拟实验与室内试验结果对比 | 第57-58页 |
5.3.2 数值模拟实验的应力—应变曲线 | 第58页 |
5.3.3 强度特征对比 | 第58-60页 |
5.3.4 大理岩试样的破坏形式及细观裂纹发育 | 第60-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-65页 |
结论和展望 | 第65-67页 |
结论 | 第65-66页 |
展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第73页 |