基于椭圆形微裂纹变形及扩展的岩石混凝土三维细观损伤模型
中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
·引言 | 第11页 |
·损伤力学的基本方法 | 第11-17页 |
·损伤力学的基本概念 | 第11页 |
·连续介质损伤力学的基本方法 | 第11-14页 |
·细观损伤力学的基本方法 | 第14-17页 |
·损伤力学的研究现状 | 第17-21页 |
·连续介质损伤模型 | 第18-19页 |
·细观损伤模型 | 第19-21页 |
·本文的主要内容 | 第21-23页 |
2 深埋椭圆形裂纹的扩展 | 第23-39页 |
·引言 | 第23-24页 |
·椭圆形裂纹的能量释放率 | 第24-29页 |
·椭圆形裂纹前缘的应力强度因子 | 第24-25页 |
·椭圆形裂纹的能量释放率 | 第25-29页 |
·椭圆形裂纹的初始偏折位置和偏折方向 | 第29-38页 |
·椭圆形裂纹的初始偏折位置 | 第29-35页 |
·椭圆形裂纹的初始偏折方向 | 第35-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
3 三轴拉应力下岩石混凝土的细观损伤模型 | 第39-65页 |
·引言 | 第39页 |
·体积单元模型 | 第39-42页 |
·单个张开椭圆形微裂纹引起的附加柔度张量 | 第42-47页 |
·椭圆形微裂纹的空间取向 | 第42-45页 |
·单个张开椭圆形微裂纹引起的附加柔度张量 | 第45-46页 |
·扩展后的椭圆形微裂纹引起的附加柔度张量 | 第46-47页 |
·细观损伤模型与验证 | 第47-60页 |
·细观损伤模型 | 第47-49页 |
·微裂纹未扩展时的附加柔度张量 | 第49-50页 |
·单轴拉伸下的细观损伤模型 | 第50-55页 |
·三轴静水拉伸下的细观损伤模型 | 第55-57页 |
·三轴拉伸下的附加柔度张量 | 第57-60页 |
·含椭圆形微裂纹损伤材料的有效弹性模量 | 第60-64页 |
·基于能量等效原理的方法 | 第60-63页 |
·基于本文细观损伤模型的方法 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
4 三轴压应力下岩石混凝土的细观损伤模型 | 第65-81页 |
·引言 | 第65页 |
·单个闭合椭圆形微裂纹引起的附加柔度张量 | 第65-76页 |
·单个闭合椭圆形微裂纹引起的附加柔度张量 | 第65-67页 |
·扩展后的闭合椭圆形微裂纹引起的附加柔度张量 | 第67-70页 |
·椭圆形微裂纹偏折扩展引起的附加柔度张量 | 第70-76页 |
·细观损伤模型与验证 | 第76-80页 |
·细观损伤模型 | 第76-77页 |
·单轴压缩下的材料响应特性 | 第77-78页 |
·微裂纹未扩展时的材料响应特性 | 第78-79页 |
·三轴静水压缩下的材料响应特性 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
5 统一的细观损伤模型及有限元应用 | 第81-92页 |
·任意载荷下的细观损伤模型 | 第81-83页 |
·含椭圆形微裂纹材料的弹性常数 | 第83-86页 |
·有限元应用 | 第86-92页 |
·ABAQUS 用户子程序(UMAT) | 第86-88页 |
·有限元模拟 | 第88-92页 |
6 自洽方法的应用 | 第92-98页 |
·基于自洽方法的细观损伤模型 | 第92-93页 |
·等效介质的有效弹性模量 | 第93-98页 |
·基于本文细观损伤模型的有效弹性模量 | 第93-95页 |
·基于能量等效原理的有效弹性模量 | 第95-98页 |
7 结语及展望 | 第98-100页 |
·结语 | 第98-99页 |
·展望 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-109页 |
附录 | 第109-111页 |