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岩溶地区石灰岩疲劳特性试验研究及工程应用

致谢第5-6页
中文摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第1章 绪论第14-31页
    1.1 选题背景第14-16页
    1.2 研究意义和课题来源第16-18页
    1.3 国内外研究现状第18-27页
        1.3.1 岩石疲劳力学特性试验第18-21页
        1.3.2 岩石、混凝土疲劳损伤模型第21-25页
        1.3.3 疲劳寿命预测方法第25-27页
    1.4 有待研究的问题第27-28页
    1.5 研究内容、方法和技术路线第28-31页
        1.5.1 研究内容第28-29页
        1.5.2 研究方法第29-30页
        1.5.3 技术路线第30-31页
第2章 石灰岩静态力学试验第31-65页
    2.1 引言第31页
    2.2 石灰岩试样制备第31-34页
        2.2.1 石灰岩的采集第31-32页
        2.2.2 石灰岩试样的制备第32-34页
        2.2.3 石灰岩饱和试样的制备第34页
    2.3 试验设备第34-37页
        2.3.1 加载系统第34-35页
        2.3.2 变形采集系统第35-37页
    2.4 石灰岩静态单轴压缩试验第37-64页
        2.4.1 加载制度第37页
        2.4.2 试验步骤第37页
        2.4.3 统计指标和计算方法第37-38页
        2.4.4 干燥状态静态测试第38-42页
        2.4.5 饱和状态静态测试第42-44页
        2.4.6 不同加载速率条件下压缩试验第44-64页
    2.5 本章小结第64-65页
第3章 岩石单轴抗压强度估算方法第65-87页
    3.1 引言第65-66页
    3.2 岩石强度估算方法研究现状第66-70页
    3.3 超声波速测试第70-74页
        3.3.1 测试仪器和方法第70-71页
        3.3.2 波速测试结果第71-72页
        3.3.3 超声法预测石灰岩单轴压缩强度第72-74页
    3.4 施密特锤回弹测试第74-82页
        3.4.1 施密特回弹仪第74-75页
        3.4.2 回弹值测试程序和结果第75-79页
        3.4.3 回弹值与岩石单轴强度和弹性模量之间的关系第79-82页
    3.5 岩石单轴强度预测效果第82-85页
        3.5.1 综合法估算岩石强度第82页
        3.5.2 岩石强度预测效果比较第82-85页
    3.6 本章小结第85-87页
第4章 石灰岩疲劳力学特性研究第87-139页
    4.1 引言第87-88页
    4.2 试验条件第88-90页
        4.2.1 疲劳试样的准备第88-89页
        4.2.2 加载系统第89页
        4.2.3 数据采集系统第89-90页
    4.3 试验目的和方案布置第90-93页
        4.3.1 试验目的第90-91页
        4.3.2 加载频率第91-92页
        4.3.3 试验方案第92-93页
    4.4 疲劳特性影响因素第93-109页
        4.4.1 上限应力第94-98页
        4.4.2 应力幅值第98-101页
        4.4.3 加载波形第101-103页
        4.4.4 加载频率第103-108页
        4.4.5 饱水状态第108-109页
    4.5 疲劳变形特性第109-131页
        4.5.1 疲劳极限变形规律第109-113页
        4.5.2 轴向变形规律第113-122页
        4.5.3 横向和体积变形规律第122-126页
        4.5.4 非线性变形滞后效应第126-131页
    4.6 动静态弹性模量第131-137页
        4.6.1 动静弹模测试第131-134页
        4.6.2 准动态弹模的发展规律第134-135页
        4.6.3 动静态弹模之间的关系第135-137页
    4.7 本章小结第137-139页
第5章 石灰岩疲劳损伤模型及工程应用第139-166页
    5.1 引言第139页
    5.2 疲劳损伤累计理论第139-145页
        5.2.1 疲劳损伤变量第140-142页
        5.2.2 疲劳损伤累计理论第142-145页
    5.3 刚度衰减及疲劳损伤模型第145-149页
    5.4 疲劳寿命计算方法第149-154页
        5.4.1 名义应力法第149-150页
        5.4.2 局部应力应变法第150-151页
        5.4.3 基于刚度衰减的疲劳寿命计算方法第151-154页
    5.5 考虑疲劳损伤的岩溶隧道围岩地震灾变计算第154-164页
        5.5.1 宜昌-万州铁路岩溶隧道工程概况第154-155页
        5.5.2 加载条件第155-156页
        5.5.3 计算模型和参数设置第156-159页
        5.5.4 计算结果和分析第159-164页
    5.6 本章小结第164-166页
第6章 结论和展望第166-170页
    6.1 主要结论第166-168页
    6.2 主要创新点第168页
    6.3 进一步研究展望第168-170页
参考文献第170-182页
附录A第182-188页
作者简历第188页
作者在攻读博士学位期间发表的论文目录第188页
作者在攻读博士学位期间参加的科研项目第188-192页
学位论文数据集第192页

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