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热损伤岩石力学特性及裂纹扩展试验研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第15-29页
    1.1 选题背景及研究意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-24页
        1.2.1 岩石热开裂研究现状第16-18页
        1.2.2 热损伤岩石物理力学性质研究现状第18-20页
        1.2.3 岩石压缩过程声发射特征研究现状第20-23页
        1.2.4 岩石损伤本构模型研究概述第23-24页
    1.3 目前研究存在的问题与不足第24-25页
    1.4 本文研究内容及技术路线第25-29页
        1.4.1 研究内容第25-26页
        1.4.2 技术路线第26-29页
第2章 热损伤作用对不同岩石力学特性影响试验第29-65页
    2.1 力学试验概述及参数确定方法第29-38页
        2.1.1 试样加工第29-31页
        2.1.2 试验设备第31-32页
        2.1.3 试验方案第32-34页
        2.1.4 声发射定位方法第34-35页
        2.1.5 裂纹密度参数计算方法第35-36页
        2.1.6 渐进破裂过程特征应力确定方法第36-38页
    2.2 热损伤石英砂岩单轴声发射特性第38-44页
        2.2.1 热损伤石英砂岩纵波波速第38-39页
        2.2.2 热损伤石英砂岩强度与变形参数第39-40页
        2.2.3 热损伤石英砂岩应力-应变曲线第40-41页
        2.2.4 热损伤石英砂岩特征应力第41-42页
        2.2.5 热损伤石英砂岩声发射时序参数第42-43页
        2.2.6 热损伤石英砂岩破坏模式及声发射事件时空演化分析第43-44页
    2.3 热损伤粗粒大理岩单轴声发射特性第44-51页
        2.3.1 热损伤粗粒大理岩纵波波速第44-45页
        2.3.2 热损伤粗粒大理岩强度与变形参数第45-46页
        2.3.3 热损伤粗粒大理岩应力-应变曲线第46-47页
        2.3.4 热损伤粗粒大理岩特征应力第47-48页
        2.3.5 热损伤粗粒大理岩声发射时序参数第48-49页
        2.3.6 热损伤粗粒大理岩声发射源定位及破坏模式分析第49-51页
    2.4 热损伤粗粒花岗岩10MPa围压下三轴声发射特性第51-55页
        2.4.1 热损伤粗粒花岗岩纵波波速第51页
        2.4.2 热损伤粗粒花岗岩强度与变形参数第51-52页
        2.4.3 热损伤粗粒花岗岩应力-应变曲线及破坏模式第52-53页
        2.4.4 热损伤粗粒花岗岩特征应力第53-55页
        2.4.5 热损伤粗粒花岗岩声发射时序参数第55页
    2.5 基于声发射参数的统计损伤本构模型第55-60页
        2.5.1 损伤变量及其损伤演化规律第55-57页
        2.5.2 采用声发射振铃计数拟合的损伤本构模型第57-58页
        2.5.3 考虑裂纹闭合效应的负指数型统计模型第58-59页
        2.5.4 由声发射参数定义且考虑裂纹闭合效应的岩石本构模型第59-60页
    2.6 应用声发射模型描述三类热损伤岩石本构关系第60-64页
    2.7 本章小结第64-65页
第3章 围压作用对热损伤大理岩力学特性影响试验第65-89页
    3.1 概述第65-66页
    3.2 试验方案第66-67页
    3.3 热损伤粗粒大理岩常规三轴试验结果第67-76页
        3.3.1 热损伤粗粒大理岩物理性质第67-69页
        3.3.2 热损伤粗粒大理岩应力-应变曲线第69-70页
        3.3.3 热损伤粗粒大理岩破坏模式第70-71页
        3.3.4 热损伤粗粒大理岩强度与变形参数第71-74页
        3.3.5 热损伤粗粒大理岩特征应力第74-76页
    3.4 非线性Mohr-Coulomb型岩石峰值强度模型第76-80页
        3.4.1 负指数型经验模型研究第76-79页
        3.4.2 模型验证第79-80页
    3.5 应变软化统计损伤本构模型第80-83页
        3.5.1 损伤变量及其损伤演化规律第81-82页
        3.5.2 关于应变的Logistic函数损伤本构模型第82页
        3.5.3 考虑裂纹闭合效应和应变软化特征的岩石本构模型第82-83页
    3.6 应变软化本构模型应用于试验数据第83-88页
        3.6.1 热损伤大理岩常规三轴试验本构关系描述第83-86页
        3.6.2 与声发射本构模型比较分析第86-88页
    3.7 本章小结第88-89页
第4章 试样尺寸对热损伤大理岩力学特性影响试验第89-106页
    4.1 概述第89-90页
    4.2 试验方案及声发射b值确定方法第90-92页
        4.2.1 试验方案第90-91页
        4.2.2 声发射b值确定方法第91-92页
    4.3 不同尺寸大理岩单轴试验结果第92-96页
        4.3.1 大理岩加热前后纵波波速第92页
        4.3.2 不同尺寸大理岩应力-应变全过程曲线第92-93页
        4.3.3 不同尺寸大理岩强度与变形参数第93-95页
        4.3.4 不同尺寸大理岩单轴破坏模式第95-96页
    4.4 不同尺寸大理岩声发射特征第96-103页
        4.4.1 不同尺寸大理岩声发射时序参数第96-99页
        4.4.2 不同尺寸大理岩峰值强度对应累计参数值第99-101页
        4.4.3 不同尺寸大理岩声发射b值时序特征第101-102页
        4.4.4 基于声发射源定位分析微裂纹演化第102-103页
    4.5 不同尺寸大理岩应力-应变本构关系描述第103-104页
    4.6 关于尺寸效应的进一步讨论第104-105页
    4.7 本章小结第105-106页
第5章 高温循环作用对岩石力学特性影响试验第106-120页
    5.1 概述第106-107页
    5.2 试验方案第107页
    5.3 温度周期变化细粒大理岩单轴声发射试验结果第107-112页
        5.3.1 温度周期变化细粒大理岩纵波波速第107-108页
        5.3.2 温度周期变化细粒大理岩强度与变形参数第108-109页
        5.3.3 温度周期变化细粒大理岩应力-应变曲线及破坏模式第109-110页
        5.3.4 温度周期变化细粒大理岩特征应力第110页
        5.3.5 温度周期变化细粒大理岩声发射时序参数第110-111页
        5.3.6 温度周期变化细粒大理岩本构关系描述第111-112页
    5.4 温度周期变化细粒花岗岩单轴声发射试验结果第112-117页
        5.4.1 温度周期变化细粒花岗岩纵波波速第112-113页
        5.4.2 温度周期变化细粒花岗岩强度与变形参数第113-114页
        5.4.3 温度周期变化细粒花岗岩应力-应变曲线及破坏模式第114-115页
        5.4.4 温度周期变化细粒花岗岩特征应力第115-116页
        5.4.5 温度周期变化细粒花岗岩声发射时序参数第116-117页
        5.4.6 温度周期变化细粒花岗岩本构关系描述第117页
    5.5 关于高温循环作用的进一步讨论第117-118页
    5.6 本章小结第118-120页
第6章 热损伤及高温循环作用对岩石细观结构影响试验第120-134页
    6.1 概述第120-121页
    6.2 高温循环花岗岩矿物成分分析第121-125页
        6.2.1 衍射原理第121页
        6.2.2 衍射试验设备第121-122页
        6.2.3 衍射试验方案第122页
        6.2.4 衍射试验结果与分析第122-125页
    6.3 热损伤及高温循环岩石裂纹扩展分析第125-132页
        6.3.1 光学显微设备介绍第125页
        6.3.2 光学显微测试方案第125-127页
        6.3.3 光学显微切片观测结果第127-130页
        6.3.4 裂纹密度随高温循环的演化第130-132页
    6.4 本章小结第132-134页
第7章 结论与展望第134-136页
    7.1 主要结论第134-135页
    7.2 研究展望第135-136页
参考文献第136-149页
攻博期间发表的学术论文及参与的科研项目第149-151页
致谢第151-152页

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