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软黏土的流变特性及流变参数统一性研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
符号与标记第15-16页
第一章 绪论第16-43页
    1.1 研究背景与意义第16-18页
    1.2 国内外研究现状第18-40页
        1.2.1 软黏土的流变试验特性第18-27页
        1.2.2 软黏土的流变本构模型第27-37页
        1.2.3 软黏土的流变本构模型应用第37-39页
        1.2.4 软黏土的流变参数统一性第39-40页
    1.3 本文主要研究内容及创新点第40-43页
        1.3.1 主要研究内容第40-41页
        1.3.2 本文的主要创新点第41-43页
第二章 软黏土的加载速率参数研究第43-73页
    2.1 引言第43页
    2.2 加载速率参数介绍第43-51页
        2.2.1 一维条件下的加载速率参数第43-48页
        2.2.2 三轴条件下的加载速率参数第48-51页
    2.3 加载速率参数的统一性第51-59页
        2.3.1 一维压缩~三轴压缩速率参数统一性第53页
        2.3.2 三轴压缩~三轴伸长速率参数统一性第53-58页
        2.3.3 不同OCR速率参数统一性第58-59页
    2.4 上海黏土加载速率效应特性研究第59-71页
        2.4.1 土样的基本物理力学特性第59-60页
        2.4.2 一维加载速率试验第60-61页
        2.4.3 三轴压缩与三轴伸长加载速率试验第61-62页
        2.4.4 不同OCR条件下三轴压缩加载速率试验第62-63页
        2.4.5 上海黏土加载速率效应试验结果第63-70页
        2.4.6 上海黏土加载速率参数统一性第70-71页
    2.5 本章小结第71-73页
第三章 软黏土流变参数统一性研究第73-92页
    3.1 引言第73页
    3.2 应力松弛参数的提出第73-76页
        3.2.1 试验特性第73-75页
        3.2.2 现有方法的不足第75页
        3.2.3 应力松弛系数第75-76页
    3.3 流变参数统一性第76-82页
        3.3.1 应力松弛解析解第76-78页
        3.3.2 应力松弛特性预测第78-79页
        3.3.3 流变参数内在关系第79-82页
    3.4 软黏土流变参数统一性验证第82-87页
        3.4.1 试验描述及参数确定第82-84页
        3.4.2 加载速率效应对比第84-85页
        3.4.3 蠕变特性对比第85-86页
        3.4.4 应力松弛特性对比第86-87页
    3.5 上海黏土流变参数的统一性第87-90页
        3.5.1 应力松弛试验第87-88页
        3.5.2 一维蠕变试验第88-89页
        3.5.3 试验结果与分析第89-90页
    3.6 本章小结第90-92页
第四章 软黏土流变参数各向异性特性研究第92-112页
    4.1 引言第92页
    4.2 土样的基本性质第92-98页
        4.2.1 黏土工程地质特性第92-94页
        4.2.2 黏土颗粒成分第94-95页
        4.2.3 黏土基本物理力学指标第95-96页
        4.2.4 黏土颗粒微观分布第96-98页
    4.3 黏土的压缩蠕变第98-99页
        4.3.1 一维压缩蠕变试验第98页
        4.3.2 试样制备方法第98-99页
    4.4 黏土各向异性特性分析第99-111页
        4.4.1 屈服应力第99-101页
        4.4.2 压缩特性第101-103页
        4.4.3 渗透系数第103页
        4.4.4 次固结系数第103-108页
        4.4.5 应力松弛系数第108-111页
    4.5 本章小结第111-112页
第五章 软黏土流变参数非线性特性研究第112-143页
    5.1 引言第112页
    5.2 上海黏土的非线性流变试验特性第112-114页
        5.2.1 原状和重塑黏土压缩特性第112-113页
        5.2.2 原状和重塑黏土流变特性第113-114页
    5.3 现有非线性流变分析方法第114-116页
        5.3.1 基于时间的分析方法第114-115页
        5.3.2 基于荷载的分析方法第115-116页
        5.3.3 基于孔隙比的分析方法第116页
    5.4 土体密度引起的非线性流变第116-121页
        5.4.1 重塑黏土非线性流变试验依据第116-120页
        5.4.2 密度相关的非线性方程第120-121页
    5.5 土体结构性引起的非线性流变第121-130页
        5.5.1 结构性参数的定义第121-123页
        5.5.2 原状黏土非线性流变试验依据第123-125页
        5.5.3 结构性相关的非线性方程第125-130页
    5.6 非线性方程的验证第130-141页
        5.6.1 液塑限拟合方程参数第130-136页
        5.6.2 液塑限表示的非线性方程第136-137页
        5.6.3 重塑黏土验证第137-140页
        5.6.4 原状黏土验证第140-141页
    5.7 本章小结第141-143页
第六章 通过流变参数改进的弹黏塑性模型第143-181页
    6.1 引言第143页
    6.2 ANICREEP模型第143-146页
        6.2.1 加载面第143-145页
        6.2.2 旋转硬化法则第145页
        6.2.3 结构破坏硬化法则第145-146页
        6.2.4 水土耦合第146页
    6.3 模型参数总结第146-151页
        6.3.1 修正剑桥模型参数第147-148页
        6.3.2 各向异性参数第148页
        6.3.3 结构性参数第148-150页
        6.3.4 水力学参数第150页
        6.3.5 流变参数第150-151页
    6.4 改进的弹黏塑性模型第151-153页
        6.4.1 流变参数统一性第151-153页
        6.4.2 流变参数非线性第153页
    6.5 基于超应力理论的弹黏塑性模型算法第153-161页
        6.5.1 EVP-Desai算法第154-155页
        6.5.2 EVP-Stolle算法第155-156页
        6.5.3 EVP-Katona算法第156-157页
        6.5.4 三种算法对比第157-161页
    6.6 有限元软件ABAQUS二次开发第161-166页
        6.6.1 ABAQUS软件简介第161-162页
        6.6.2 编写Umat子程序第162-163页
        6.6.3 Umat子程序的使用第163-166页
    6.7 室内试验验证第166-172页
        6.7.1 常规固结试验第166-168页
        6.7.2 一维CRS试验第168-169页
        6.7.3 三轴不排水试验第169-172页
    6.8 工程应用第172-179页
        6.8.1 Murro路堤工程特性第172-174页
        6.8.2 模型介绍第174-175页
        6.8.3 结果对比第175-179页
    6.9 本章小结第179-181页
第七章 总结与展望第181-184页
    7.1 主要研究结论第181-183页
    7.2 展望第183-184页
参考 文献第184-197页
附录A SEM图像分析方法第197-200页
附录B 符号定义第200-202页
致谢第202-203页
攻读博士学位期间主要科研成果第203-204页

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