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 |