致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 含水岩石力学性能研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 围压条件下岩石力学性能研究现状 | 第14-17页 |
1.2.3 岩石力学本构模型研究现状 | 第17-19页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第19-21页 |
1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
1.3.2 技术路线 | 第20-21页 |
2 围压条件下含水砂岩力学性能试验研究 | 第21-41页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 围压条件下含水砂岩力学性能试验准备工作 | 第22-28页 |
2.2.1 含水岩样制备 | 第22-26页 |
2.2.2 试验设备简介 | 第26-27页 |
2.2.3 试验方案 | 第27-28页 |
2.3 围压条件下含水砂岩力学性能试验的结果及分析 | 第28-39页 |
2.3.1 围压条件下含水砂岩的应力应变曲线特征分析 | 第28-31页 |
2.3.2 围压、含水率和应变率对砂岩抗压强度的影响分析 | 第31-35页 |
2.3.3 围压、含水率和应变率对砂岩弹性模量的影响分析 | 第35-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
3 围压条件下含水砂岩动态力学性能试验研究 | 第41-67页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 SHPB试验的基本理论 | 第41-45页 |
3.2.1 SHPB试验基本假定 | 第42-43页 |
3.2.2 波形整形技术 | 第43-45页 |
3.2.3 试样尺寸的确定 | 第45页 |
3.3 SHPB试验装置介绍 | 第45-52页 |
3.3.1 SHPB试验装置 | 第45-48页 |
3.3.2 围压加载装置 | 第48-50页 |
3.3.3 本试验的围压加载装置 | 第50-52页 |
3.4 SHPB试验方案及过程 | 第52-55页 |
3.4.1 SHPB试验方案设计 | 第52-53页 |
3.4.2 试样的加工制作 | 第53-54页 |
3.4.3 试验的准备工作及过程 | 第54-55页 |
3.5 SHPB试验结果统计与分析 | 第55-65页 |
3.5.1 全应力应变曲线特征及分析 | 第56-57页 |
3.5.2 围压对砂岩动态力学性能的影响 | 第57-60页 |
3.5.3 应变率对砂岩动态力学性能的影响 | 第60-62页 |
3.5.4 含水率对砂岩动态力学性能的影响 | 第62-65页 |
3.6 本章小结 | 第65-67页 |
4 砂岩动态损伤本构模型研究 | 第67-79页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 砂岩统计损伤演化 | 第67-70页 |
4.2.1 统计损伤变量 | 第68页 |
4.2.2 统计损伤演化方程 | 第68-69页 |
4.2.3 岩石的微元强度 | 第69-70页 |
4.3 元件模型理论 | 第70-73页 |
4.4 砂岩动态统计损伤本构模型 | 第73-77页 |
4.4.1 模型建立 | 第73-74页 |
4.4.2 动态本构模型参数的确定 | 第74-75页 |
4.4.3 砂岩损伤本构模型的验证 | 第75-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-79页 |
5 结论与展望 | 第79-81页 |
5.1 结论 | 第79-80页 |
5.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
作者简历 | 第87-88页 |
学位论文数据集 | 第88页 |