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岩石弹塑性损伤MHC耦合模型及数值算法研究

创新点摘要第1-6页
摘要第6-10页
ABSTRACT第10-21页
第1章 绪论第21-43页
   ·选题背景及意义第21-23页
   ·国内外研究现状第23-38页
     ·弹塑性本构积分算法研究进展第23-28页
     ·岩石损伤本构模型研究现状第28-30页
     ·岩石损伤MHC耦合研究现状第30-34页
     ·岩石损伤MHC耦合数值算法研究现状第34-38页
   ·本文主要研究工作第38-40页
   ·研究思路与方法第40-43页
第2章 饱水裂隙片岩超声试验及损伤、渗透性试验装置研制第43-73页
   ·引言第43-44页
   ·饱水裂隙片岩超声试验及损伤断裂机制研究第44-55页
     ·试件制备及试验设备第44-45页
     ·试验方法第45-46页
     ·试验结果及分析第46-51页
     ·破坏机制及损伤断裂分析第51-55页
   ·饱水岩石冻胀损伤测试装置研制与试验第55-61页
     ·研制目的和意义第55-56页
     ·研制内容第56-57页
     ·实施方式与使用步骤第57-58页
     ·试件制备第58页
     ·试验方案及方法第58-59页
     ·结果分析第59-61页
   ·环向渗流-应力耦合下岩石渗透性试验装置研制与试验第61-71页
     ·研制目的和意义第61-62页
     ·主要研制内容第62-64页
     ·使用步骤及计算公式第64-67页
     ·试验过程第67-68页
     ·试验结果第68-71页
   ·本章小结第71-73页
第3章 岩石弹塑性损伤MHC耦合机理及程序框架搭建第73-131页
   ·引言第73页
   ·岩石弹塑性损伤MHC耦合作用机理第73-75页
   ·岩石弹塑性损伤MHC耦合控制方程第75-79页
     ·应力场方程第75-76页
     ·渗流场方程第76页
     ·力学损伤场方程第76-77页
     ·水化学场方程第77页
     ·应力应变与渗透性关系方程第77-78页
     ·力学场与化学场损伤变量的耦合方程第78-79页
   ·岩石弹塑性损伤MHC耦合程序框架搭建第79-87页
     ·面向对象程序设计思想第80页
     ·解耦策略与方法第80-81页
     ·耦合程序组织框架第81-82页
     ·主控力学程序结构第82-87页
   ·弹塑性本构积分算法-完全隐式返回映射算法第87-90页
     ·一般弹塑性本构方程第87-89页
     ·完全隐式返回映射算法求解弹塑性本构方程第89-90页
   ·基于von Mises本构模型的求解程序第90-96页
     ·von Mises模型的一致切线模量第90-92页
     ·各向同性非线性应变硬化第92-93页
     ·算例验证第93-96页
   ·基于Drucker-Prager本构模型的求解程序第96-107页
     ·Drucker-Prager本构模型的完全隐式返回映射算法第96-100页
     ·程序开发流程第100-102页
     ·地基问题的求解第102-105页
     ·边坡问题的求解第105-107页
   ·基于DE算法的智能反分析程序开发第107-125页
     ·差异进化算法原理第109-110页
     ·智能反分析程序编制第110-112页
     ·弹塑性力学参数反演第112-123页
     ·损伤参数反演第123-125页
   ·智能反分析程序的工程应用第125-130页
     ·工程概况第125-127页
     ·力学参数反演第127-130页
   ·本章小结第130-131页
第4章 岩石弹塑性损伤本构模型建立及其数值求解程序第131-179页
   ·引言第131页
   ·岩石应变软化本构模型建立及NR-AL法求解研究第131-144页
     ·岩石材料应力-应变全过程关系第132-133页
     ·建立应变软化本构模型第133-135页
     ·增量有限元方程的NR-AL法迭代求解第135-139页
     ·程序编制第139-140页
     ·数值计算及验证第140-144页
   ·基于修正有效应力原理的岩石弹塑性损伤本构模型建立第144-162页
     ·岩石弹塑性损伤本构模型建立第145-149页
     ·损伤本构模型数值求解过程第149-156页
     ·试验验证第156-158页
     ·数值验证第158-162页
   ·Lemaitre等向硬化弹塑性损伤耦合本构模型积分算法及程序实现第162-173页
     ·基于热力学原理的弹塑性损伤耦合本构模型第163-166页
     ·等向硬化弹塑性损伤耦合模型第166-168页
     ·等向硬化弹塑性损伤耦合模型积分算法第168-171页
     ·缺口圆棒求解第171-173页
   ·岩石损伤本构程序在抚松隧道工程中的应用第173-178页
     ·工程概况第173-174页
     ·有限元模型建立第174-175页
     ·损伤参数反演第175页
     ·数值模拟及分析第175-178页
   ·本章小结第178-179页
第5章 岩石弹塑性损伤MH耦合模型建立及其数值求解程序第179-213页
   ·引言第179-180页
   ·渗流基本理论及渗流有限元程序计算第180-185页
     ·渗流运动和连续性方程第181-183页
     ·稳定渗流微分方程及定解条件第183-184页
     ·渗流程序计算第184-185页
   ·岩石弹塑性损伤MH耦合模型建立第185-188页
     ·岩石力学场方程第186-187页
     ·地下水渗流场方程第187页
     ·损伤变量与演化方程第187-188页
     ·岩石损伤过程中渗透性变化特征第188页
   ·耦合模型数值求解与分步迭代法第188-201页
     ·弹塑性损伤MH耦合迭代求解第189-191页
     ·数值计算第191-201页
   ·大连近海过河段隧道工程的耦合计算第201-211页
     ·工程概况第201-203页
     ·计算模型与损伤参数反演第203-204页
     ·计算工况及结果分析第204-211页
   ·本章小结第211-213页
第6章 岩石弹塑性损伤MHC耦合模型及其数值求解程序第213-239页
   ·引言第213-214页
   ·水化学溶液腐蚀机理第214-215页
   ·基于经验公式的岩石损伤MHC耦合模拟第215-221页
     ·基于经验公式法的水化学损伤变量第215-216页
     ·受荷损伤变量及演化方程第216页
     ·岩石MHC耦合损伤变量第216-217页
     ·数值模拟第217-221页
   ·岩石水化学损伤演化数值模拟基础第221-223页
     ·质量作用定律第221页
     ·活度与离子强度第221-222页
     ·溶解和沉淀第222-223页
     ·化学反应速率方程第223页
   ·岩石水化学损伤动态演化数值模拟第223-227页
     ·水文地球化学模拟软件Phreeqc第223-224页
     ·水化学损伤变量及演化方程第224-225页
     ·数值模拟第225-227页
   ·基于化学动力学的损伤MHC耦合程序及数值计算第227-232页
     ·岩石弹塑性损伤MHC耦合程序实现第227-228页
     ·数值模拟第228-232页
   ·贵阳地铁隧道工程应用第232-238页
     ·工程概况第232-234页
     ·模型建立第234-235页
     ·模拟结果分析第235-238页
   ·本章小结第238-239页
第7章 结论与展望第239-245页
   ·结论第239-243页
   ·展望第243-245页
参考文献第245-261页
攻读学位期间公开发表的论文及取得的研究成果第261-264页
致谢第264-265页
作者简介第265页

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