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温度—水—应力下开挖扰动区裂隙花岗岩体流变过程研究及细胞自动机模拟

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-29页
   ·选题依据和研究意义第12-14页
   ·国内外研究现状第14-22页
     ·岩体温度-水-应力耦合过程研究现状第14-17页
     ·岩体流变的数值方法及研究现状第17-21页
     ·细胞自动机的应用研究现状第21-22页
   ·有待进一步研究的问题第22-23页
   ·本研究的项目背景第23-24页
   ·研究内容及研究思路第24-27页
   ·论文的章节安排第27-29页
第二章 细胞自动机在固体力学中的应用第29-44页
   ·细胞自动机理论简介第29-34页
     ·细胞自动机的定义第29页
     ·细胞自动机的构成第29-32页
     ·细胞自动机的一般特征第32-33页
     ·几种典型的细胞自动机模型第33-34页
   ·细胞自动机模型用于力学分析的可行性及优点第34-35页
   ·细胞自动机的力学分析模型(平面实体细胞自动机)第35-42页
     ·细胞空间第35页
     ·细胞以及细胞状态的定义第35-36页
     ·邻居第36页
     ·平面实体细胞自动机的更新规则第36-42页
   ·本章小结第42-44页
第三章 三维流变模型的参数确定第44-89页
   ·三维假设下粘弹组合模型参数的确定方法第45-49页
     ·包含三维假设的一维蠕变方程第46-48页
     ·三维假设下粘弹组合模型参数的确定方法第48-49页
   ·三维广义Kelvin 模型及其参数的确定第49-55页
     ·常规建模方式下广义Kelvin 模型第50页
     ·常泊松比假设下广义Kelvin 模型第50-51页
     ·常体积模量假设下广义Kelvin 模型第51-53页
     ·算例不同处理方式下标准线性固体的模型参数第53-55页
   ·广义粘弹组合模型的等效性及其基本性质第55-71页
     ·广义Maxwell 模型的流变方程及其蠕变柔量第57-60页
     ·方程Q|-(s) = 0 根的讨论第60-65页
     ·其他广义流变模型的等效性第65-67页
     ·典型模型的等效性第67-69页
     ·基本性质的验证第69-70页
     ·算例第70-71页
   ·方法验证--以复合固体火箭推进剂拉伸蠕变柔量计算为例第71-78页
     ·松弛模量E(t) 的Prony 级数与Wiechert 体的等效性第72-73页
     ·Wiechert 体流变方程及其蠕变柔量第73-76页
     ·算例第76-78页
   ·三维广义Maxwell 模型及其参数确定第78-84页
     ·问题与对策第78-79页
     ·三维假设下鲍埃丁-汤姆森模型及其参数第79-84页
   ·三维粘塑性模型中参数的确定方法第84-86页
   ·本章小结第86-89页
第四章 THM 作用下花岗岩流变行为及其细胞自动机模拟第89-132页
   ·温度-水-应力耦合孔隙介质流变模型及其控制方程第89-92页
     ·应力平衡方程第90-91页
     ·水连续性方程第91页
     ·能量守恒方程第91-92页
   ·温度-水-应力作用下花岗岩流变模型及其控制方程第92-96页
     ·温度-水-应力作用下花岗岩流变模型第92-94页
     ·温度-水-应力作用下花岗岩流变平衡控制方程第94-96页
   ·常泊松比假设下粘弹模型三维蠕变方程第96-106页
     ·算子代换法与粘弹对应原理形式上的差异第96-104页
     ·算子代换法与粘弹对应原理实质上的统一第104页
     ·算例第104-106页
   ·常体积模量假设下粘弹模型三维蠕变方程第106-107页
     ·常体积模量假设下粘弹模型三维蠕变方程第106页
     ·常体积模量假设下标准线性固体的三维粘弹应变增量表达式第106-107页
   ·标准线性固体在两种假设下的统一形式第107-109页
   ·温度-水-应力作用下西原模型计算原理第109-118页
     ·粘弹性应变增量和应力增量的关系第109-110页
     ·粘塑性应变增量和应力增量的关系第110-111页
     ·Mohr-Coulomb 屈服准则下H_(ijkl) 的张量形式第111-115页
     ·Mohr-Coulomb 屈服准则下H_(ijkl) 的矩阵表达第115-117页
     ·Mohr-Coulomb 屈服准则角点的处理第117-118页
   ·温度-水-应力作用下花岗岩流变行为的细胞自动机模拟第118-130页
     ·程序设计第118-120页
     ·算例验证第120-130页
   ·本章小结第130-132页
第五章 THM 作用下结构面流变行为及其细胞自动机模拟第132-163页
   ·温度-水-应力作用下结构面流变模型第133-137页
   ·Goodman 节理单元的变形模式第137-143页
     ·粘结与嵌入模式第138-140页
     ·张开以及张开受压后重新接触第140-141页
     ·滑移第141-142页
     ·考虑温度和孔隙水压力的影响第142-143页
   ·节理单元物理量的坐标转换第143-150页
     ·节理单元的位移第143-145页
     ·节理单元的应变第145-146页
     ·节理单元的应力第146-148页
     ·节理单元的应变-位移关系第148页
     ·节理单元的应力-位移关系第148页
     ·节理单元的刚度矩阵第148-150页
   ·温度-水-应力作用下结构面流变行为的细胞自动机模拟第150-159页
     ·程序设计第150-153页
     ·算例验证第153-159页
   ·系统功能第159-161页
   ·本章小结第161-163页
第六章 工程实例--THM 作用下开挖扰动区BMT 的VEPCA 模拟第163-190页
   ·工程背景第163-164页
   ·Wall-Block 模型第164-168页
   ·温度-水-应力作用下WB 模型的弹性分析第168-184页
   ·温度-水-应力作用下WB 模型的流变分析第184-188页
   ·本章小结第188-190页
第七章 结论与展望第190-195页
   ·结论第190-194页
   ·展望第194-195页
参考文献第195-208页
附录1 蠕变过程的外载增量第208-209页
附录2 张量的矩阵表达第209-224页
附录3 等式证明:[B~J][T_u~(G→L)] =[T_u~(G→L)]~i[B~J]第224-226页
博士期间参加的课题和发表论文第226-227页
致谢第227页

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