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基于声发射的衬砌混凝土损伤力学模型及数值模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景第10-12页
    1.2 国内外相关领域研究动态及目前水平第12-13页
    1.3 研究目的第13页
    1.4 研究内容第13-15页
        1.4.1 实验方案第13-14页
        1.4.2 主要技术路线第14-15页
第2章 混凝土声学及力学特性试验研究第15-47页
    2.1 设备描述第15-19页
    2.2 试样描述第19-20页
    2.3 单轴试验第20-30页
        2.3.1 单轴试验方案第20-22页
        2.3.2 单轴试验数据分析第22-30页
    2.4 巴西劈裂试验第30-32页
        2.4.1 巴西劈裂试验方案第30-31页
        2.4.2 巴西劈裂试验数据分析第31-32页
    2.5 剪切试验第32-36页
        2.5.1 剪切试验方案第32-34页
        2.5.2 剪切试验数据分析第34-36页
    2.6 三轴压缩试验第36-45页
        2.6.1 三轴试验方案第36-38页
        2.6.2 三轴试验数据分析第38-45页
    2.7 小结第45-47页
第3章 理论分析第47-59页
    3.1 混凝土本构模型的研究现状第47-51页
        3.1.1 经验本构关系第47页
        3.1.2 弹性本构模型第47-49页
        3.1.3 塑性本构模型第49页
        3.1.4 断裂力学模型第49-50页
        3.1.5 损伤力学模型第50-51页
    3.2 混凝土单轴弹塑性损伤本构模型第51-55页
        3.2.1 混凝土破坏机理第51页
        3.2.2 混凝土受压(拉)本构关系模型第51-55页
    3.3 混凝土单轴压/拉本构关系研究第55-58页
        3.3.1 混凝土受压本构关系分析第55-56页
        3.3.2 混凝土受拉本构关系分析第56-58页
    3.4 小结第58-59页
第4章 数值模拟第59-71页
    4.1 FLAC~(3D)数值模拟现状第59-61页
        4.1.1 FLAC~(3D)简介第59页
        4.1.2 FLAC~(3D)在隧洞工程中的应用第59-60页
        4.1.3 声发射在岩石等材料数值模拟研究中的应用第60-61页
    4.2 模型建立第61-65页
        4.2.0 数值模拟方法第61-62页
        4.2.1 材料及结构相关参数第62页
        4.2.2 隧道的施工顺序及方案简介第62-63页
        4.2.3 声发射数值模拟计算步骤第63-64页
        4.2.4 模型材料参数第64-65页
    4.3 应力场和位移场分析第65-70页
        4.3.1 应力场分析第65-67页
        4.3.2 位移场分析第67-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第5章 结论与展望第71-72页
    5.1 结论第71页
    5.2 展望第71-72页
参考文献第72-78页
在学研究成果第78-79页
致谢第79-80页

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