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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

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