含新型元件的蠕变模型二次开发研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 本课题研究背景 | 第9页 |
1.2 研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 分数阶导数研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 蠕变模型研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 二次开发研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文主要研究内容与技术路线 | 第13-15页 |
1.3.1 本文研究的主要内容 | 第13-15页 |
1.3.2 本文的技术路线 | 第15页 |
1.4 本文主要创新点 | 第15-16页 |
1.4.1 本文拟解决的关键问题 | 第15-16页 |
1.4.2 创新点 | 第16页 |
1.5 本章小结 | 第16-17页 |
第二章 含分数阶导数元件模型本构关系 | 第17-29页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 分数阶导数 | 第17-20页 |
2.2.1 分数阶导数简介及计算 | 第17-18页 |
2.2.2 分数阶导数元件 | 第18-20页 |
2.3 Mburger模型本构关系 | 第20-22页 |
2.4 Kburger模型本构关系 | 第22-24页 |
2.5 Sburger模型本构关系 | 第24-25页 |
2.6 Burger模型本构关系的有限差分形式 | 第25-27页 |
2.7 本章小节 | 第27-29页 |
第三章 分数阶导数模型二次开发 | 第29-43页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 自定义模型 | 第29-32页 |
3.2.1 基本方法 | 第29-30页 |
3.2.2 运行计算原理 | 第30-31页 |
3.2.3 代码实现注意事项 | 第31-32页 |
3.3 Kburger本构模型二次开发 | 第32-36页 |
3.3.1 开发流程 | 第32-34页 |
3.3.2 模型的注册、调试和运行 | 第34-36页 |
3.4 二次开发验证 | 第36-40页 |
3.5 模型开发流程图 | 第40页 |
3.6 本章小结 | 第40-43页 |
第四章 三轴蠕变数值模拟 | 第43-63页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 湛江黏土三轴蠕变试验简介 | 第43-46页 |
4.2.1 区域地质情况 | 第43页 |
4.2.2 基本物理、力学性质 | 第43-44页 |
4.2.3 三轴蠕变试验 | 第44-46页 |
4.3 模型参数确定 | 第46-51页 |
4.3.1 Burger模型参数确定 | 第46-48页 |
4.3.2 Kburger模型参数确定 | 第48-49页 |
4.3.3 Sburger模型参数确定 | 第49-51页 |
4.4 三轴蠕变试验数值模拟 | 第51-54页 |
4.4.1 三轴试验建模 | 第52-53页 |
4.4.2 蠕变时间步长值的选取 | 第53-54页 |
4.5 数值计算结果对比 | 第54-56页 |
4.6 试样形状改变对三轴数值计算的影响 | 第56-61页 |
4.6.1 采用Burger模型 | 第57-58页 |
4.6.2 采用Kburger模型 | 第58-59页 |
4.6.3 采用Sburger模型 | 第59-61页 |
4.7 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 变强度参数模型 | 第63-75页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 Cvisc模型 | 第63-64页 |
5.3 变强度参数 | 第64-66页 |
5.3.1 变强度参数的引入 | 第64-65页 |
5.3.2 变强度参数的建立 | 第65-66页 |
5.4 c和Φ对加速蠕变的影响 | 第66-74页 |
5.4.1 c、Φ变化的几种情形 | 第66-67页 |
5.4.2 数值计算参数 | 第67页 |
5.4.3 几种情形分析比较 | 第67-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 工程案例 | 第75-83页 |
6.1 引言 | 第75页 |
6.2 工程概况 | 第75页 |
6.3 计算参数 | 第75-76页 |
6.4 建立模型 | 第76-77页 |
6.5 沉降分析 | 第77-82页 |
6.6 本章小结 | 第82-83页 |
第七章 结论与展望 | 第83-85页 |
7.1 主要研究成果 | 第83-84页 |
7.2 进一步研究与展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |