摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 岩石流变力学试验研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 流变力学试验研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 蠕变本构模型研究现状 | 第14-16页 |
1.3 本文研究内容及技术路线 | 第16-19页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第16-17页 |
1.3.2 技术路线 | 第17-19页 |
第二章 流变的基本概念及试验设计 | 第19-26页 |
2.1 秦巴山区地质背景概况 | 第19-21页 |
2.1.1 秦巴山区地质背景 | 第19页 |
2.1.2 浅表层滑坡蠕滑特征分析 | 第19-20页 |
2.1.3 试验取样 | 第20-21页 |
2.2 流变的基本概念及特征 | 第21-22页 |
2.2.1 岩石流变的基本概念 | 第21页 |
2.2.2 岩石典型蠕变曲线的阶段性特征 | 第21-22页 |
2.3 试验方案 | 第22-26页 |
2.3.1 岩样的制备及岩性描述 | 第22-23页 |
2.3.2 试验装置 | 第23-24页 |
2.3.3 试验条件及加载方式 | 第24页 |
2.3.4 实验步骤 | 第24-25页 |
2.3.5 试验开展工作量及方案设计 | 第25-26页 |
第三章 云母石英片岩蠕变特性研究 | 第26-78页 |
3.1 云母石英片岩蠕变特性分析 | 第26-60页 |
3.1.1 岩石关键流变特征及指标概述 | 第26-29页 |
3.1.2 单轴蠕变试验 | 第29-33页 |
3.1.3 三轴蠕变试验 | 第33-53页 |
3.1.4 体积蠕变特征分析 | 第53-55页 |
3.1.5 蠕变速率分析及粘滞系数η的讨论 | 第55-58页 |
3.1.6 长期强度的确定 | 第58-60页 |
3.2 云母石英片岩蠕变变形破坏机制分析 | 第60-78页 |
3.2.1 云母石英片岩的变形破坏微观机制分析 | 第60-66页 |
3.2.2 岩石试样破坏模式的分析及数值模拟 | 第66-78页 |
第四章 云母石英片岩粘弹塑性蠕变本构模型研究 | 第78-95页 |
4.1 概述 | 第78页 |
4.2 一维粘弹塑性蠕变模型的建立方法 | 第78-86页 |
4.2.1 粘弹塑性蠕变本构关系分析 | 第80-81页 |
4.2.2 线性粘弹塑性蠕变模型的建立 | 第81-83页 |
4.2.3 非线性粘弹塑性蠕变模型的建立 | 第83-84页 |
4.2.4 蠕变柔量的计算方法 | 第84-85页 |
4.2.5 粘弹塑性蠕变方程参数的确定原理 | 第85-86页 |
4.3 三维粘弹塑性蠕变模型的建立方法 | 第86-89页 |
4.3.1 三维粘弹塑性蠕变模型的一般形式 | 第86-87页 |
4.3.2 三维粘弹塑性蠕变函数的屈服函数分析 | 第87-89页 |
4.4 蠕变模型的参数计算 | 第89-95页 |
4.4.1 线性元件模型的参数计算 | 第89-93页 |
4.4.2 非线性元件模型的参数计算 | 第93-95页 |
第五章 非线性损伤蠕变本构模型研究 | 第95-108页 |
5.1 损伤模型的建立 | 第95-99页 |
5.1.1 描述微观损伤现象的变量 | 第96-97页 |
5.1.2 引入统计强度理论的损伤统计模型 | 第97-98页 |
5.1.3 损伤变量中参数的确定 | 第98-99页 |
5.2 粘弹塑性损伤蠕变模型的建立 | 第99-108页 |
5.2.1 粘弹塑性损伤本构模型 | 第99-101页 |
5.2.2 孔隙率随应变的变化规律分析 | 第101-102页 |
5.2.3 损伤变量的参数确定及分析 | 第102-108页 |
第六章 基于Flac 3D蠕变模型的浅表层滑坡数值模拟计算-以洪山镇滑坡为例 | 第108-118页 |
6.1 洪山镇变质岩浅表层滑坡特征概述 | 第108-109页 |
6.2 模型的建立及参数赋值 | 第109-110页 |
6.3 结果讨论 | 第110-118页 |
6.3.1 未设置接触面数值试验结果 | 第111-114页 |
6.3.2 设置接触面后数值试验结果 | 第114-118页 |
结论与展望 | 第118-120页 |
主要结论 | 第118-119页 |
展望 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-126页 |
致谢 | 第126页 |