摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 选题背景、目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第12-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第12-14页 |
1.3.2 技术路线 | 第14-15页 |
第二章 岩石受载过程中红外线辐射理论 | 第15-19页 |
2.1 红外辐射理论 | 第15-17页 |
2.2 红外热像仪的构造和测温机理 | 第17-18页 |
2.3 遥感-岩石力学基础 | 第18-19页 |
第三章 不同水温条件处理后粉砂岩单轴受载红外监测实验 | 第19-32页 |
3.1 实验方案设计 | 第19-20页 |
3.1.1 试样制备与设备 | 第19-20页 |
3.1.2 实验过程 | 第20页 |
3.2 力学特征分析 | 第20-31页 |
3.2.1 粉砂岩试件破坏形式 | 第20-23页 |
3.2.2 应力-应变曲线分析 | 第23-26页 |
3.2.3 红外温变常规分析方法 | 第26-31页 |
3.3 本章小结 | 第31-32页 |
第四章 不同水温条件处理下粉砂岩单轴受载红外辐射场离散分析 | 第32-40页 |
4.1 不同水温条件处理后粉砂岩受载期间的极差分析 | 第32-35页 |
4.1.1 极差与应力随加载时间变化曲线 | 第32-34页 |
4.1.2 不同水温条件处理后粉砂岩极差数值对比分析 | 第34-35页 |
4.2 不同水温条件处理后粉砂岩受载期间的方差分析 | 第35-37页 |
4.2.1 方差与应力随加载时间变化曲线 | 第35-37页 |
4.2.2 不同水温粉砂岩方差大小比较 | 第37页 |
4.3 相关度分析 | 第37-38页 |
4.4 本章小结 | 第38-40页 |
第五章 不同水温作用后粉砂岩单轴加载下红外辐射场温度分布形状分析 | 第40-50页 |
5.1 频数分布直方图分析 | 第40-41页 |
5.2 不同水温条件处理后粉砂岩的偏度分析 | 第41-45页 |
5.2.1 偏度与应力随受载时间变化曲线 | 第41-44页 |
5.2.2 不同水温条件处理后粉砂岩偏度大小比较 | 第44-45页 |
5.3 不同水温条件处理后粉砂岩峰度分析 | 第45-48页 |
5.3.1 峰度与应力随加载时间变化曲线 | 第45-47页 |
5.3.2 不同水温粉砂岩峰度大小比较 | 第47-48页 |
5.4 相关度分析 | 第48页 |
5.5 本章小结 | 第48-50页 |
第六章 不同水温条件处理后粉砂岩温度场均匀性和突变性分析 | 第50-63页 |
6.1 不同水温处理后的熵值分析 | 第50-53页 |
6.1.1 熵值理论 | 第50页 |
6.1.2 熵值和应力随受载时间变化曲线 | 第50-53页 |
6.1.3 不同水温条件处理后的熵值大小对比分析 | 第53页 |
6.2 不同水温条件处理后的粉砂岩红外温场分形维数分析 | 第53-57页 |
6.2.1 红外温度场的分形性质 | 第53-54页 |
6.2.2 分形维数的计算 | 第54页 |
6.2.3 分形维数和应力随受载时间变化曲线 | 第54-57页 |
6.2.4 不同水温条件处理后粉砂岩的分形维数大小比较 | 第57页 |
6.3 不同水温条件处理后的粉砂岩红外温场欧式距离分析 | 第57-60页 |
6.3.1 基于欧式距离理论的红外温度场定性分析 | 第57-58页 |
6.3.2 欧氏距离和应力随受载时间变化曲线 | 第58-60页 |
6.4 相关度分析 | 第60-61页 |
6.5 本章小结 | 第61-63页 |
第七章 结论与展望 | 第63-65页 |
7.1 全文总结 | 第63-64页 |
7.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第70-72页 |