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岩石破裂过程及其渗流—应力耦合特性研究的弹塑性细胞自动机模型

第1章 绪论第1-23页
   ·问题的提出第13-14页
   ·岩石破裂问题研究现状第14-18页
     ·断裂力学在研究岩石损伤破坏中的研究进展第14-16页
     ·岩石损伤力学研究进展第16-18页
   ·渗流应力耦合研究现状第18-21页
   ·细胞自动机的应用研究进展第21页
   ·论文的主要内容第21-23页
第2章 细胞自动机模型在力学分析中的应用第23-38页
   ·细胞自动机理论简介第23-28页
     ·细胞自动机的定义第23页
     ·细胞自动机的构成第23-26页
     ·细胞自动机的一般特征第26-27页
     ·几种典型的细胞自动机模型第27-28页
   ·细胞自动机模型用于力学分析的可行性及优点第28-29页
   ·细胞自动机的力学分析模型第29-31页
     ·细胞空间第29-30页
     ·细胞以及细胞状态的定义第30页
     ·邻居第30页
     ·细胞自动机的更新规则第30-31页
   ·求解平面连续体的实体细胞自动机更新规则第31-34页
     ·弹性更新规则第31-33页
     ·弹塑性更新规则第33-34页
   ·实例验证第34-37页
   ·本章小结第37-38页
第3章 岩石破裂过程的弹塑性细胞自动机模型第38-49页
   ·基本思路第38-39页
   ·材料非均质模型第39-41页
   ·元胞单元的本构关系第41-46页
     ·应变空间表述的弹塑性本构关系第41-44页
     ·应力脆性跌落过程分析第44-45页
     ·峰后软化方案第45-46页
   ·声发射的定义第46-47页
   ·程序设计第47页
   ·本章小结第47-49页
第4章 岩石破裂过程的EPCA 模拟第49-76页
   ·引言第49-50页
   ·岩石单轴压缩破坏过程的EPCA 模拟第50-65页
     ·循环荷载对全程应力-应变曲线和声发射曲线的影响第50-51页
     ·非均质性对岩石破坏过程的影响第51-55页
     ·不同软化因子对岩石破裂过程的影响第55-56页
     ·岩石试样高径比对其单轴压缩破裂过程的影响第56-60页
     ·岩石试样尺寸效应对其单轴压缩破坏过程的影响第60-61页
     ·空间离散性对岩石宏观变形行为的影响第61-63页
     ·不同屈服准则对模拟结果的影响第63页
     ·残余强度系数对岩石破裂过程的影响第63-65页
   ·拉伸载荷作用下岩石破裂过程的EPCA 模拟第65-74页
     ·非均质性对岩石单轴拉伸破坏过程的影响第66-68页
     ·带切口巴西圆盘(NBD)试验模拟第68-69页
     ·岩石三点弯曲实验模拟第69-71页
     ·预制裂纹长度对裂纹扩展的影响第71-74页
   ·本章小结第74-76页
第5章 岩石破裂过程I 类和II 类行为的EPCA 模拟分析第76-91页
   ·引言第76-77页
   ·应力应变线性组合的加载控制方式第77-81页
     ·控制方程第77-79页
     ·C 和E′的确定第79-81页
   ·单个元胞单元的加载过程第81-82页
   ·非均质岩石试样单轴压缩破坏过程的模拟第82-89页
     ·均质度对全程曲线的影响第82-84页
     ·不同的E/ E ′值对全程应力应变曲线的影响第84-85页
     ·不同的C 值对全程曲线的影响第85-86页
     ·不同软化因子对全程曲线的影响第86-88页
     ·不同屈服准则对应力应变曲线的影响第88-89页
   ·本章小结第89-91页
第6章 岩石破裂过程渗流-应力耦合特性研究的弹塑性细胞自动机模型第91-106页
   ·基本思路第91-92页
   ·渗流-应力耦合基本方程第92-95页
     ·流体渗流方程第92-93页
     ·岩石变形场方程第93-94页
     ·岩石骨架变形对流体渗流影响的关系式第94页
     ·岩石渗流对岩石变形影响的关系式第94页
     ·流体渗流场和岩石变形场的边界条件和初始条件第94-95页
   ·峰后软化方案第95-96页
   ·平面渗流场求解的实体细胞自动机方法第96-100页
     ·更新规则第96-98页
     ·平面渗流场的自组织平衡过程算例第98-100页
   ·程序设计第100-103页
     ·基本流程第100-102页
     ·系统功能第102-103页
   ·本章小结第103-106页
第7章 岩石破裂过程的HM-EPCA 模拟第106-126页
   ·岩石试样应力敏感性研究第106-107页
   ·循环载荷作用下岩样渗透率演化特性第107-110页
   ·孔隙水压作用下岩石破裂过程的HM-EPCA 模拟第110-116页
     ·数值模型的建立第110-111页
     ·岩石应力-应变全过程中渗透系数演化规律第111-113页
     ·孔隙压力对岩石破裂过程的影响第113-114页
     ·非均质性对渗流-应力耦合机制的影响第114-116页
   ·水力劈裂过程的数值模拟第116-125页
     ·方形试样中间带扁平裂纹水力劈裂过程第116-120页
     ·环形试样水力劈裂过程的模拟第120-125页
   ·本章小结第125-126页
第8章 开挖扰动区THM 耦合过程BMT 的HM-EPCA 模拟第126-139页
   ·总体描述第126-127页
   ·Wall-Block 模型域第127-135页
     ·模型建立第127-130页
     ·应力分布第130-131页
     ·位移演化第131页
     ·温度膨胀的影响第131-135页
   ·对比分析第135-138页
   ·本章小结第138-139页
第9章 结论与展望第139-142页
   ·结论第139-140页
   ·展望第140-142页
参考文献第142-161页
博士在读期间参加的科研项目、发表的论文、成果及学术交流情况第161-164页
致谢第164页

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