作者简介 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
§1.1 选题依据与研究意义 | 第13-14页 |
§1.2 国内外研究现状 | 第14-20页 |
·冻融循环作用对岩体影响的研究现状 | 第14-16页 |
·冻融循环作用对混凝土影响的研究现状 | 第16-17页 |
·岩体-支护体一体化的研究现状 | 第17-18页 |
·损伤力学在岩体工程中的应用现状 | 第18-19页 |
·光纤光栅技术在工程中的应用现状 | 第19-20页 |
§1.3 研究内容与技术路线 | 第20-23页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
·技术路线 | 第21-22页 |
·创新点 | 第22-23页 |
笫二章 冻融循环条件下砂岩、砂岩-混凝土物理力学试验研究 | 第23-47页 |
§2.1 试样制备及试验设备 | 第23-26页 |
·试样制备 | 第23-24页 |
·试验设备 | 第24-25页 |
·试验步骤 | 第25-26页 |
§2.2 砂岩、砂岩-混凝土一体物理力学性质试验 | 第26-39页 |
·物理性质变化 | 第26-30页 |
·单轴抗压强度试验 | 第30-39页 |
§2.3 冻融循环条件下的微观试验 | 第39-45页 |
·显微镜观测分析 | 第39-43页 |
·扫描电镜观测分析 | 第43-45页 |
§2.4 本章小结 | 第45-47页 |
第三章 冻融循环条件下损伤本构模拟 | 第47-61页 |
§3.1 脆性材料损伤理论 | 第47-52页 |
·损伤类型 | 第47-48页 |
·损伤变量 | 第48-49页 |
·应变等效原理 | 第49页 |
·岩石损伤力学模型 | 第49-52页 |
§3.2 两种试样的冻融损伤特性研究 | 第52-60页 |
·冻融损伤的定义 | 第53-54页 |
·冻融循环作用后单轴压缩损伤本构方程 | 第54-58页 |
·冻融循环作用后损伤率的演化 | 第58-59页 |
·弹性损伤与塑性解耦 | 第59-60页 |
§3.3 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 冻融循环条件下模型试验研究 | 第61-72页 |
§4.1 试验方案 | 第61-65页 |
·模型制备方法 | 第61页 |
·试验设备 | 第61-63页 |
·试验步骤 | 第63-65页 |
§4.2 岩体-喷层支护结构变形特性研究 | 第65-70页 |
·模型表面应力状态分析 | 第65-67页 |
·模型表面变形规律研究 | 第67-70页 |
§4.3 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 不同胶结面积砂岩-混凝土冻胀测试及变形规律研究 | 第72-86页 |
§5.1 冻胀力试验方案 | 第72-75页 |
·试样制备方法 | 第72-73页 |
·试验设备 | 第73-75页 |
·试验步骤 | 第75页 |
§5.2 不同胶结而积冻胀力测试研究 | 第75-81页 |
§5.3 不同胶结而积变形规律研究 | 第81-83页 |
§5.4 本章小结 | 第83-86页 |
第六章 砂岩-混凝土一体化冻融损伤机理及影响因素 | 第86-91页 |
§6.1 冻融损伤破坏机理 | 第86-87页 |
§6.2 冻融损伤影响因素 | 第87-91页 |
·岩性 | 第87页 |
·喷层支护体性质 | 第87-88页 |
·接触面胶结程度 | 第88页 |
·含水量和饱和度 | 第88-89页 |
·冻融温度、冻融次数和周期 | 第89-90页 |
·应力状态 | 第90-91页 |
第七章 结论和展望 | 第91-95页 |
§7.1 主要研究成果与结论 | 第91-93页 |
§7.2 展望 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-100页 |