首页--工业技术论文--建筑科学论文--土力学、地基基础工程论文--土力学论文

非饱和土强度的三维颗粒流模拟

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 绪论第13-29页
    1.1 问题的提出第13页
    1.2 研究背景第13-16页
        1.2.1 理论背景第13-14页
        1.2.2 工程背景第14-16页
    1.3 文献综述第16-25页
        1.3.1 颗粒流方法在岩土材料剪切强度上的应用第17-21页
        1.3.2 颗粒流方法在岩土材料拉伸强度上的应用第21-25页
        1.3.3 存在的问题第25页
    1.4 研究方案第25-29页
        1.4.1 研究内容第25-26页
        1.4.2 创新点第26-27页
        1.4.3 技术路线第27-29页
2 颗粒流模型理论第29-45页
    2.1 产生背景第29-30页
    2.2 PFC~(3D)简介&基本假设第30-31页
    2.3 计算过程的迭代第31-36页
        2.3.1 力-位移定律第31-35页
        2.3.2 运动法则第35-36页
    2.4 边界与初始条件第36页
    2.5 力学时步的确定第36-38页
    2.6 接触本构模型第38-45页
        2.6.1 接触刚度模型第38-40页
        2.6.2 滑动模型第40页
        2.6.3 粘结模型第40-45页
3 土体宏-细观参数之间关系的建立第45-57页
    3.1 模型建立第45-46页
    3.2 屈服应力的确定第46-48页
    3.3 颗粒间粘结强度和屈服应力的关系第48-50页
    3.4 屈服应力与含水率的关系第50-54页
    3.5 颗粒间粘结强度和含水率的关系第54-55页
    3.6 本章小结第55-57页
4 非饱和土三轴剪切试验的离散元模拟第57-83页
    4.1 模型建立第57-58页
    4.2 关键算法第58-60页
        4.2.1 动态膨胀法生成颗粒第58-59页
        4.2.2 控制伺服系统第59-60页
        4.2.3 剪切加载第60页
    4.3 非饱和黏土三轴剪切试验离散元分析结果第60-80页
        4.3.1 应力-应变关系第60-67页
        4.3.2 强度特性第67-71页
        4.3.3 速度场第71-73页
        4.3.4 力链第73-76页
        4.3.5 粘结破坏数量的变化第76-77页
        4.3.6 能量变化第77-80页
    4.4 本章小结第80-83页
5 非饱和土单轴拉伸试验的离散元模拟第83-123页
    5.1 细观参数敏感性分析第83-89页
    5.2 黏土单轴拉伸试验离散元模拟第89-106页
        5.2.1 模型建立及参数标定第89-91页
        5.2.2 数据处理的计算方法第91页
        5.2.3 黏土饱和度和粘结强度的关系第91-93页
        5.2.4 数值模拟结果分析第93-105页
        5.2.5 细观机理第105-106页
    5.3 砂土单轴拉伸试验离散元模拟第106-122页
        5.3.1 模型建立及参数标定第106-108页
        5.3.2 数据处理的计算方法第108页
        5.3.3 砂土饱和度和粘结强度的关系第108-110页
        5.3.4 数值模拟结果分析第110-120页
        5.3.5 细观机理第120-122页
    5.4 本章小结第122-123页
6 结论与展望第123-125页
    6.1 结论第123-124页
    6.2 展望第124-125页
参考文献第125-129页
作者简历第129-133页
学位论文数据集第133页

论文共133页,点击 下载论文
上一篇:微压内循环多生物相反应器研制及性能研究
下一篇:含双官能团类金属—有机骨架材料作为传感器的研究