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基于RHT本构的岩体爆破破碎模型研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 引言第12-24页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-23页
        1.2.1 岩石爆破破碎模型研究进展第13-14页
        1.2.2 RHT本构模型研究进展第14-19页
        1.2.3 岩体力学参数研究进展第19-23页
    1.3 研究内容第23-24页
第二章 RHT模型理论研究第24-58页
    2.1 RHT模型理论第24-37页
        2.1.1 RHT本构方程第24-33页
        2.1.2 p-α 状态方程第33-35页
        2.1.3 RHT模型参数第35-37页
    2.2 RHT模型力学性能研究第37-46页
        2.2.1 模拟单元测试总体方案第37-38页
        2.2.2 模拟单元测试结果及分析第38-46页
    2.3 RHT模型参数敏感性分析研究第46-55页
        2.3.1 基于弹丸侵彻混凝土数值模拟的正交试验设计第46-48页
        2.3.2 弹丸侵彻混凝土的模拟计算第48-53页
        2.3.3 计算结果的统计分析第53-55页
    2.4 本章小结第55-58页
第三章 RHT数值模型及修正研究第58-98页
    3.1 RHT数值模型及其植入程序研究第58-71页
        3.1.1 植入程序平台选择及计算原理第58-64页
        3.1.2 应力更新算法第64-65页
        3.1.3 应力偏量及内能的差分格式第65-67页
        3.1.4 RHT数值模型计算流程第67-71页
    3.2 RHT数值模型在SHPB模拟试验中的验证及应用第71-73页
        3.2.1 计算模型及材料参数第71页
        3.2.2 计算结果及对比分析研究第71-73页
    3.3 RHT模型的修正第73-87页
        3.3.1 拉伸失效模型的修正第73-78页
        3.3.2 应变率增强因子的修正第78-82页
        3.3.3 残余应力及拉压子午比的修正第82-86页
        3.3.4 考虑初始损伤的模型修正第86-87页
    3.4 修正后RHT模型的验证及应用研究第87-97页
        3.4.1 RHT模型修正后力学性能研究第87-91页
        3.4.2 三角波加载反射拉伸模型模拟研究第91-97页
    3.5 本章小结第97-98页
第四章 石灰岩体的RHT模型参数研究第98-120页
    4.1 基于波速的Hoek-Brown准则估算岩体强度方法研究第98-104页
        4.1.1 岩体波速估算地质强度指标GSI及扰动系数D方法研究第98-100页
        4.1.2 Hoek-Brown强度准则相关参数的确定第100-104页
    4.2 石灰岩体强度参数的确定第104-114页
        4.2.1 石灰岩体及室内岩石试件波速测定第104-112页
        4.2.2 石灰岩块抗压强度测试第112-113页
        4.2.3 基于波速的Hoek-Brown强度准则估算石灰岩体强度参数第113-114页
    4.3 石灰岩体的RHT模型参数研究第114-119页
        4.3.1 p-α 状态方程参数研究第114-116页
        4.3.2 RHT本构模型强度参数及失效面参数的确定第116-117页
        4.3.3 RHT本构模型残余应力面及损伤参数的确定第117-119页
    4.4 本章小结第119-120页
第五章 岩体RHT模型的应用研究第120-138页
    5.1 爆破模型的建立及相关参数确定第120-122页
        5.1.1 爆破模型及网格划分第120-122页
        5.1.2 模拟相关参数的确定第122页
    5.2 爆破漏斗模拟对比研究第122-133页
        5.2.1 基于修正后RHT模型的爆破漏斗模拟研究第122-129页
        5.2.2 基于原始RHT模型的爆破漏斗模拟研究第129-133页
        5.2.3 模拟对比结论第133页
    5.3 现场爆破漏斗试验第133-136页
        5.3.1 试验方案第133-134页
        5.3.2 试验分析及研究结果第134-136页
    5.4 本章小结第136-138页
第六章 结论与展望第138-140页
    6.1 结论第138-139页
    6.2 创新点第139页
    6.3 展望第139-140页
参考文献第140-148页
致谢第148-150页
作者简介及在学期间发表的学术论文第150页

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