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砼坝—地基破坏的离散元方法与断裂力学的耦合模型研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-31页
   ·工程背景与研究意义第10-12页
   ·计算力学数值方法综述第12-19页
     ·连续介质数值方法第12-15页
     ·非连续介质数值方法第15-19页
   ·离散单元法研究历史与现状第19-22页
     ·二维离散单元模型第19-20页
     ·三维离散单元模型第20-21页
     ·离散单元法与其他数值方法的耦合第21-22页
   ·混凝土、岩石类材料的损伤断裂行为第22-27页
     ·经典的力学模型第22-23页
     ·损伤力学模型第23-24页
     ·断裂力学模型第24-27页
   ·断裂力学模型与离散元方法的结合——从连续介质到非连续介质转化的数值模拟第27-29页
   ·本论文主要工作第29-31页
第2章 改进的三维刚体离散元方法——刚体弹簧元方法第31-57页
   ·空间凸多面体接触检索第32-37页
     ·接触检索及角边修圆第32-35页
     ·不同接触模式接触点位置和接触方向的确定第35-37页
   ·三维刚体弹簧元基本原理第37-45页
     ·块体接触模型及受力分析第37-40页
     ·块体的运动分析第40-42页
     ·三维刚体弹簧元等效原则第42-45页
   ·简单算例验证第45-47页
   ·用三维刚体弹簧元研究拱坝的地震破损过程第47-56页
     ·使用三维刚体弹簧元模拟连续介质第48-52页
     ·拱坝动力破损过程模拟第52-56页
   ·本章小结第56-57页
第3章 三维变形体离散元数值模型研究第57-86页
   ·空间凸多面体接触检索第58-62页
     ·可能接触块体的识别第58-59页
     ·接触检测第59-62页
   ·三维变形体离散元基本原理第62-77页
     ·接触模型及接触力求解第62-64页
     ·节点内力的求解第64-67页
     ·节点的运动分析第67页
     ·参数选取分析第67-76页
     ·三维变形体离散元的求解流程第76-77页
   ·三维变形体离散元工程应用——梅花拱坝上滑失稳分析第77-83页
     ·梅花拱坝工程简介第77页
     ·梅花拱坝破坏过程仿真分析第77-83页
   ·本章小结第83-86页
第4章 弥散裂缝模型与离散元的耦合第86-115页
   ·弥散裂缝模型的发展第87-89页
   ·固定裂缝模型第89-92页
   ·旋转裂缝模型第92-96页
   ·混凝土张拉应变软化曲线第96-98页
   ·弥散裂缝模型与离散元的耦合第98-101页
   ·模型检验——岩石、混凝土材料Ⅰ型开裂第101-107页
     ·单轴拉伸第101-104页
     ·三点弯梁试验第104-107页
   ·岩石、混凝土材料Ⅰ/Ⅱ混合型开裂第107-112页
     ·Willam 混合拉剪数值实验模拟第108-110页
     ·Galvez 单边切口非对称三点弯梁试验第110-112页
   ·本章小结第112-115页
第5章 分离裂缝模型与离散元的耦合第115-139页
   ·分离裂缝模型第116-128页
     ·Ⅰ型分离裂缝模型第116-119页
     ·弥散裂缝模型和分离裂缝模型的等价性比较第119-120页
     ·Ⅰ/Ⅱ混合型分离裂缝模型第120-128页
   ·分离裂缝模型与离散元的耦合第128-129页
   ·准脆性材料Ⅰ型开裂模拟第129-134页
     ·单轴拉伸第129-131页
     ·三点弯梁试验第131-134页
   ·准脆性材料Ⅰ/Ⅱ混合型开裂模拟第134-137页
     ·Galvez 单边切口非对称三点弯梁试验第134-137页
   ·本章小结第137-139页
第6章 Koyna 重力坝动力破损过程模拟第139-154页
   ·非线性断裂力学的动力计算模型第139-140页
   ·工程概况及已有的相关研究第140-142页
   ·线弹性动力计算第142-145页
   ·Koyna 坝动力破损过程分析第145-153页
     ·计算模型与参数第145-146页
     ·坝体动力破损过程第146-153页
   ·本章小结第153-154页
第7章 结论与展望第154-158页
   ·主要研究成果和结论第154-156页
   ·研究工作展望第156-158页
参考文献第158-172页
致谢第172-173页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第173-174页

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