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单轴压缩下裂隙岩体变形破坏机制研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 研究背景及意义第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-22页
        1.2.1 裂隙岩体力学理论研究第15-18页
        1.2.2 裂隙岩体室内试验研究第18-20页
        1.2.3 裂隙岩体数值模拟研究第20-22页
    1.3 本文主要研究内容及技术路线第22-25页
        1.3.1 研究内容第22-23页
        1.3.2 技术路线第23-25页
第二章 裂隙岩体力学特性及裂隙扩展理论分析第25-39页
    2.1 裂隙岩体的基本概念第25页
    2.2 裂隙几何参数及分布第25-26页
    2.3 裂隙岩体力学特性理论分析第26-33页
        2.3.1 贯通裂隙岩体力学模型第26-28页
        2.3.2 非贯通裂隙岩体抗剪强度准则第28-30页
        2.3.3 非贯通裂隙岩体损伤本构模型第30-33页
    2.4 裂隙扩展机理分析第33-37页
        2.4.1 裂隙基本类型及尖端应力场第33-35页
            2.4.1.1 裂隙分类第33-34页
            2.4.1.2 裂隙尖端应力场第34-35页
        2.4.2 裂隙起裂角第35-37页
    2.5 本章小结第37-39页
第三章 预制裂隙类岩石材料试件单轴压缩试验第39-89页
    3.1 试验方案第39页
    3.2 裂隙试件设计及制备第39-45页
        3.2.1 裂隙试件设计第39-43页
            3.2.1.1 裂隙空间布置第40-42页
            3.2.1.2 裂隙试件的详细信息第42-43页
        3.2.2 裂隙试件制备第43-45页
    3.3 预制裂隙类岩石材料试件单轴压缩第45-49页
        3.3.1 单轴压缩设备第45-46页
        3.3.2 预制裂隙类岩石材料试件的单轴加载方式第46-47页
        3.3.3 试验数据采集和记录第47-49页
            3.3.3.1 应力-应变数据采集第47-48页
            3.3.3.2 声发射数据采集第48页
            3.3.3.3 试件破坏过程动态图像采集第48-49页
    3.4 单轴压缩下裂隙试件力学特性及破坏机制分析第49-86页
        3.4.1 裂隙长度对试件力学特性及破坏机制的影响第49-65页
            3.4.1.1 裂隙长度对试件单轴抗压强度的影响第49-51页
            3.4.1.2 裂隙长度对试件变形特性的影响第51-54页
            3.4.1.3 不同裂隙长度单裂隙试件的声发射特征第54-57页
            3.4.1.4 完整及不同裂隙长度单裂隙试件破坏机制分析第57-65页
        3.4.2 20mm岩桥裂隙试件交叉夹角对力学特性及破坏机制的影响第65-77页
            3.4.2.1 交叉夹角对试件单轴抗压强度的影响第65-67页
            3.4.2.2 交叉夹角对试件变形特性的影响第67-69页
            3.4.2.3 不同交叉夹角交叉裂隙试件的声发射特征第69-71页
            3.4.2.4 不同交叉夹角交叉裂隙试件的破坏机制第71-77页
        3.4.3 裂隙张开度对试件力学特性及破坏机制的影响第77-80页
            3.4.3.1 裂隙张开度对试件单轴抗压强度的影响第77页
            3.4.3.2 裂隙张开度对试件声发射特征的影响第77-79页
            3.4.3.3 裂隙张开度对试件破坏机制的影响第79-80页
        3.4.4 岩桥为0时交叉夹角对试件力学特性及破坏机制的影响第80-86页
            3.4.4.1 交叉夹角对试件单轴抗压强度的影响第80-82页
            3.4.4.2 交叉夹角对试件变形特性的影响第82-83页
            3.4.4.3 交叉夹角对试件破坏机制的影响第83-86页
    3.5 本章小结第86-89页
第四章 RFPA数值模拟试验研究第89-107页
    4.1 计算模型第89-91页
    4.2 数值模拟结果与分析第91-105页
        4.2.1 完整及含裂隙试件数值模拟力学特性分析第91-96页
            4.2.1.1 完整及含单裂隙试件数值模拟力学特性分析第91-93页
            4.2.1.2 交叉裂隙试件数值模拟力学特性分析第93-96页
        4.2.2 完整及裂隙试件数值模拟破坏机制分析第96-105页
            4.2.2.1 完整试件模型裂隙扩展分析第96-98页
            4.2.2.2 30mm单裂隙试件模型裂隙扩展分析第98-100页
            4.2.2.3 20mm岩桥0°交叉夹角裂隙试件模型裂隙扩展分析第100-102页
            4.2.2.4 20mm岩桥90°交叉夹角裂隙试件模型裂隙扩展分析第102-103页
            4.2.2.5 30°交叉夹角直接相交裂隙试件模型裂隙扩展分析第103-105页
    4.3 本章小结第105-107页
第五章 结论与展望第107-111页
    5.1 结论第107-108页
    5.2 展望第108-111页
致谢第111-113页
参考文献第113-121页
附录:攻读硕士学位期间发表的论文、参与科研项目及获奖情况第121页

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