近似级配条件下砂土力学性质差异及其PFC分析方法的研究
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 论文的研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 土的颗粒级配研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 室内直剪试验发展现状 | 第13页 |
1.2.3 PFC2D数值模拟研究现状 | 第13-16页 |
1.3 本文研究内容与技术路线 | 第16-18页 |
第二章 近似级配条件下砂土抗剪强度的差异 | 第18-30页 |
2.1 近似级配砂的制备 | 第18-22页 |
2.1.1 原砂样的物理状态 | 第18-19页 |
2.1.2 原砂样的颗粒级配 | 第19-21页 |
2.1.3 近似级配砂样的制备 | 第21-22页 |
2.2 近似级配砂的直剪试验 | 第22-25页 |
2.3 颗粒级配与抗剪强度的关系 | 第25-29页 |
2.3.1 颗粒粒径大小与抗剪强度的关系 | 第25-26页 |
2.3.2 近似级配砂的抗剪强度 | 第26-29页 |
2.4 小结 | 第29-30页 |
第三章 PFC二维离散元模拟基础 | 第30-39页 |
3.1 颗粒流方法产生的背景及应用范围 | 第30-31页 |
3.2 颗粒流方法的基本思想 | 第31-37页 |
3.2.1 颗粒流方法的基本假设 | 第31-32页 |
3.2.2 颗粒流方法的计算原理 | 第32-35页 |
3.2.3 颗粒流方法的接触本构模型 | 第35-37页 |
3.3 本文颗粒流数值模拟方法 | 第37-38页 |
3.4 小结 | 第38-39页 |
第四章 基于室内直剪试验的颗粒流数值模拟 | 第39-57页 |
4.1 优化PFC直剪模型 | 第39-40页 |
4.2 基于BP神经网络的砂土细观参数反演 | 第40-46页 |
4.2.1 BP神经网络基础 | 第40-42页 |
4.2.2 BP神经网络对颗粒流模拟的适用性 | 第42页 |
4.2.3 模型细观参数的确定 | 第42-45页 |
4.2.4 本文模型构成参数 | 第45-46页 |
4.3 颗粒流模型的构建 | 第46-47页 |
4.4 级配砂的直剪模拟 | 第47-50页 |
4.4.1 模型加载前后砂样内部应力分布 | 第48-49页 |
4.4.2 不同剪切位移条件颗粒间接触力分布 | 第49-50页 |
4.5 砂土剪切的相关量的量测 | 第50页 |
4.6 相关量测量的结果 | 第50-56页 |
4.6.1 剪切过程中孔隙率的变化 | 第50-52页 |
4.6.2 剪切过程中配位数的变化 | 第52-54页 |
4.6.3 水平方向的剪应力 | 第54-55页 |
4.6.4 剪应力—剪位移曲线的对比 | 第55-56页 |
4.7 小结 | 第56-57页 |
第五章 级配变化对砂土内摩擦角影响的分析 | 第57-67页 |
5.1 PFC模拟代替直剪试验可行性分析 | 第57-58页 |
5.2 岩土参数变异性 | 第58-60页 |
5.2.1 变异性的基本概念 | 第58页 |
5.2.2 岩土参数变异性研究的意义 | 第58-59页 |
5.2.3 影响砂土抗剪强度的因素 | 第59-60页 |
5.3 砂土抗剪强度受级配影响的变异性分析 | 第60-65页 |
5.3.1 砂土抗剪强度变异性分析的意义 | 第60-61页 |
5.3.2 级配变化对中砂内摩擦角的变异性分析 | 第61-65页 |
5.4 小结 | 第65-67页 |
第六章 总结 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 创新点 | 第68页 |
6.3 问题与展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
附录A BP 网络反演样本计算书 | 第74-75页 |
附录B MATLAB 训练神经网络的关键程序 | 第75-76页 |
附录C | 第76-84页 |
1)级配砂的曲线取点 | 第76页 |
2)直剪试验颗粒流模拟的关键程序 | 第76-84页 |
1.按试验真实尺寸生成模型程序 | 第76-77页 |
2.在模型内按颗粒级配生成试样主要程序 | 第77-79页 |
3.设置测量圆主要程序 | 第79页 |
4.控制伺服主要程序 | 第79-82页 |
5.加载板加载剪切程序 | 第82-84页 |
在校期间发表的论著及取得的科研成果 | 第84页 |