流固耦合作用下颗粒体细观分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 工程背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 颗粒与流体耦合作用的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 颗粒体的细观分析的研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文的主要工作 | 第15-16页 |
第二章 离散单元法基本原理及细观分析方法 | 第16-28页 |
2.1 离散单元法的基本原理 | 第16-23页 |
2.1.1 离散单元法假设 | 第17页 |
2.1.2 颗粒的受力与位移 | 第17-19页 |
2.1.3 颗粒的运动方程 | 第19-20页 |
2.1.4 边界条件和初始条件 | 第20页 |
2.1.5 计算时步 | 第20-22页 |
2.1.6 接触模型 | 第22-23页 |
2.2 细观分析方法 | 第23-27页 |
2.2.1 配位数 | 第24页 |
2.2.2 孔隙率 | 第24页 |
2.2.3 应力 | 第24-26页 |
2.2.4 应变率 | 第26-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 流体作用下的黏性颗粒体细观分析 | 第28-56页 |
3.1 流体/黏性颗粒耦合方法基本原理 | 第28-32页 |
3.1.1 建立流网 | 第28-30页 |
3.1.2 计算公式 | 第30-31页 |
3.1.3 流固耦合 | 第31-32页 |
3.2 黏性土中达西流动模拟 | 第32-37页 |
3.2.1 黏性土模型及力链分析 | 第32-34页 |
3.2.2 黏性土达西流动数值模拟 | 第34-37页 |
3.3 高渗透压作用下黏性土的细观分析 | 第37-43页 |
3.3.1 力链演变分析 | 第37-38页 |
3.3.2 局部区域细观分析 | 第38-43页 |
3.4 黏性土中水力劈裂模拟和细观分析 | 第43-55页 |
3.4.1 水力劈裂数值模型 | 第43-45页 |
3.4.2 水力劈裂数值模拟 | 第45-48页 |
3.4.3 水力劈裂细观分析 | 第48-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 流体作用下的无黏性颗粒体细观分析 | 第56-100页 |
4.1 流体/无黏性颗粒耦合方法基本原理 | 第56-59页 |
4.1.1 流体方程 | 第57页 |
4.1.2 流体颗粒的相互作用力 | 第57-58页 |
4.1.3 颗粒的运动方程 | 第58-59页 |
4.2 无黏性土中达西流动模拟 | 第59-61页 |
4.2.1 无黏性土颗粒体模型 | 第59-60页 |
4.2.2 无黏性土中达西流动数值模拟 | 第60-61页 |
4.3 无黏性土中流土模拟和细观分析 | 第61-82页 |
4.3.1 流土数值模型 | 第61-62页 |
4.3.2 流土数值模拟及细观分析 | 第62-70页 |
4.3.3 流土防治方法研究及细观分析 | 第70-82页 |
4.4 无黏性土中管涌模拟和细观分析 | 第82-99页 |
4.4.1 管涌数值模型 | 第82-83页 |
4.4.2 管涌数值模拟及细观分析 | 第83-91页 |
4.4.3 管涌防治方法研究及细观分析 | 第91-99页 |
4.5 本章小结 | 第99-100页 |
第五章 结论与展望 | 第100-104页 |
5.1 主要研究结果及结论 | 第100-101页 |
5.2 研究展望 | 第101-104页 |
参考文献(References) | 第104-110页 |
致谢 | 第110页 |