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考虑高围压和高应变率的岩石类材料弹塑性损伤本构模型

中文摘要第4-6页
abstract第6-8页
字母注释表第17-22页
第一章 绪论第22-44页
    1.1 引言第22-24页
        1.1.1 研究背景第22页
        1.1.2 本文的研究意义第22-24页
    1.2 围压、应变率作用下岩石类材料的强度特性第24-28页
        1.2.1 围压作用下岩石类材料的强度特性第24-26页
        1.2.2 岩石类材料的动态强度第26-28页
    1.3 岩石类材料常用的强度准则第28-33页
        1.3.1 Mohr-Coulomb准则第28-29页
        1.3.2 Griffith准则第29页
        1.3.3 Drucker-Prager准则第29-30页
        1.3.4 Hoek-Brown准则第30-31页
        1.3.5 其他高应力状态下的强度准则第31页
        1.3.6 考虑应变率效应的强度准则第31-33页
    1.4 岩石类材料损伤模型研究现状第33-42页
        1.4.1 损伤力学的基本概念第34-35页
        1.4.2 岩石类材料弹塑性损伤模型研究现状第35-38页
        1.4.3 岩石类材料细观损伤力学研究现状第38-39页
        1.4.4 几种常用的岩石类材料动态塑性损伤模型第39-42页
    1.5 本文的研究内容第42-44页
第二章 高围压条件下岩石材料的动态本构模型第44-52页
    2.1 状态方程第44-46页
    2.2 屈服函数第46-47页
    2.3 塑性势函数第47-48页
    2.4 损伤因子及损伤演化第48-49页
        2.4.1 拉伸损伤定义第48-49页
        2.4.2 压缩损伤定义第49页
    2.5 根据加载面一致性条件确定塑性应变增量第49-51页
    2.6 本章小结第51-52页
第三章 新建岩石材料本构模型的验证第52-80页
    3.1 程序编写过程及模型中参数的确定第52-55页
        3.1.1 程序编写过程第52-53页
        3.1.2 模型中参数的确定第53-55页
    3.2 岩石压缩过程模拟第55-60页
        3.2.1 单轴压缩试验数值模拟第55-58页
        3.2.2 三轴压缩试验模拟第58-60页
    3.3 岩石单轴拉伸和巴西劈裂过程数值模拟第60-68页
        3.3.1 单轴拉伸第60-62页
        3.3.2 巴西劈裂第62-68页
    3.4 岩石动态压缩过程数值模拟第68-73页
        3.4.1 霍普金森杆(SHPB)试验原理第68-69页
        3.4.2 有限元模型的建立第69-70页
        3.4.3 数值模拟结果分析第70-73页
    3.5 弹体冲击岩石靶板数值模拟第73-79页
        3.5.1 有限元模型第75-77页
        3.5.2 结果分析第77-79页
    3.6 本章小结第79-80页
第四章 高压力和高应变率下混凝土的塑性变形和损伤第80-100页
    4.1 基于相关联流动法则的塑性变形和损伤第81-82页
        4.1.1 塑性变形第81-82页
        4.1.2 塑性损伤第82页
    4.2 基于新本构模型对混凝土标准实验的数值模拟第82-89页
        4.2.1 单轴和双向拉伸、压缩试验第83-84页
        4.2.2 不同围压下的三轴压缩试验第84-86页
        4.2.3 不同应变率下的动态荷载试验第86-89页
    4.3 弹体对混凝土靶板的冲击数值模拟第89-94页
        4.3.1 有限元模型第89-91页
        4.3.2 结果与讨论第91-94页
    4.4 飞机撞击半钢板混凝土墙数值模拟第94-99页
        4.4.1 有限元模型第96页
        4.4.2 结果分析第96-99页
    4.5 本章小结第99-100页
第五章 基于新岩石材料模型的盘形滚刀破岩模拟第100-112页
    5.1 盘形滚刀破岩机理及研究现状第100-102页
        5.1.1 滚刀破岩机理第100-101页
        5.1.2 TBM滚刀破岩研究现状第101-102页
    5.2 单个滚刀破岩模拟第102-109页
        5.2.1 岩石和滚刀刀圈的材料参数第102-103页
        5.2.2 有限元模型第103-104页
        5.2.3 模拟结果与分析第104-109页
    5.3 双滚刀破岩模拟第109-111页
        5.3.1 不同刀间距的破岩模拟第109-111页
        5.3.2 两滚刀的受力分析第111页
    5.4 本章小结第111-112页
第六章 基于峰后残余强度的岩石材料模型加载曲面第112-122页
    6.1 岩石峰后残余强度研究现状第112-114页
    6.2 岩石强度和强度衰减系数与围压关系第114-118页
    6.3 对第二章岩石材料模型的修正第118-121页
    6.4 本章小结第121-122页
第七章 结论与展望第122-125页
    7.1 结论第122-123页
    7.2 创新点第123-124页
    7.3 展望第124-125页
参考文献第125-142页
发表论文和参加科研情况说明第142-143页
致谢第143-144页

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