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加卸载围压条件下岩石峰后力学特性试验研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-17页
    1.1 课题学术及实用意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状综述第10-14页
        1.2.1 岩石峰后力学行为研究现状第10-13页
        1.2.2 隧洞围岩变形研究现状第13-14页
        1.2.3 当前研究存在的问题及局限性第14页
    1.3 研究内容及技术路线第14-17页
        1.3.1 研究内容第14-15页
        1.3.2 技术路线第15-17页
2 岩石峰后残余强度特性第17-23页
    2.1 引言第17页
    2.2 残余强度的定义及确定第17-19页
        2.2.1 残余强度的定义第17-18页
        2.2.2 残余强度的确定第18-19页
    2.3 残余强度的影响因素第19-21页
    2.4 本章小结第21-23页
3 岩石峰后力学特性试验研究第23-51页
    3.1 前言第23页
    3.2 实验准备第23-25页
        3.2.1 实验条件及装置第23-24页
        3.2.2 试件制备第24页
        3.2.3 试验方案第24-25页
    3.3 围压对岩石全应力-应变特征的影响第25-27页
        3.3.1 单轴压缩试验第25-26页
        3.3.2 三轴压缩试验第26-27页
    3.4 常规三轴试验下峰后力学性质第27-35页
        3.4.1 三轴压缩作用下残余强度特征第27-28页
        3.4.2 峰后力学性质演化特征第28-30页
        3.4.3 围压对岩石破坏特征的影响第30-35页
        3.4.4 围压对页岩峰后力学性质的影响第35页
    3.5 加卸载围压对残余阶段力学特性影响试验第35-49页
        3.5.1 残余阶段加卸载围压试验第36-42页
        3.5.2 卸载围压条件下残余阶段力学性质第42-47页
        3.5.3 加载围压条件下残余阶段力学性质第47-49页
        3.5.4 残余阶段的力学机理第49页
    3.6 本章小结第49-51页
4 岩石峰后变形机理数值模拟第51-59页
    4.1 前言第51页
    4.2 岩石峰后的变形机理第51-52页
    4.3 力学模型的建立第52页
    4.4 岩石峰后单结构面脆性滑移模型第52-55页
    4.5 模型的有限元ANSYS实现第55-57页
        4.5.1 ANSYS软件特点及功能第55-56页
        4.5.2 ANSYS的接触分析功能第56-57页
        4.5.3 接触分析的步骤第57页
        4.5.4 摩擦类型第57页
        4.5.5 摩擦系数的设置第57页
    4.6 室内三轴压缩试验模拟第57-58页
    4.7 本章小结第58-59页
5 弹塑性滑移模型在隧道围岩变形分析中的应用第59-73页
    5.1 工程概况第59页
    5.2 隧道围岩数值模拟方案第59-61页
        5.2.1 确定单元类型及材料属性第59-60页
        5.2.2 确定有限元计算模型第60页
        5.2.3 计算单元网格划分第60-61页
        5.2.4 隧道开挖过程的模拟第61页
        5.2.5 查看计算结果第61页
    5.3 开挖后围岩变形结果第61-64页
    5.4 隧道围岩层间摩擦滑移分析第64-69页
        5.4.1 右肩部位围岩变形第64-66页
        5.4.2 隧道顶部围岩变形第66页
        5.4.3 右拱脚围岩变形第66-67页
        5.4.4 左拱底围岩变形第67-68页
        5.4.5 左帮底围岩变形第68-69页
        5.4.6 左帮部位围岩变形第69页
    5.5 隧道围岩变形在开挖过程中的演化规律第69-71页
        5.5.1 位移变化情况第69-70页
        5.5.2 开挖过程中围岩特征点的变形情况第70-71页
    5.6 本章小结第71-73页
6 结论与展望第73-75页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 展望第74-75页
致谢第75-77页
参考文献第77-85页
附录第85页
    A. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目:第85页
    B. 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文:第85页

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