摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
目录 | 第10-14页 |
第1章 引言 | 第14-32页 |
·概述 | 第14-15页 |
·岩体力学研究方法综述 | 第15-22页 |
·节理单元有限元法 | 第16-17页 |
·刚性有限元法及刚块-弹簧法 | 第17-18页 |
·离散单元法 | 第18-19页 |
·关键块理论 | 第19-20页 |
·非连续变形分析(DDA) | 第20-21页 |
·数值流形方法(NMM) | 第21-22页 |
·其它方法 | 第22页 |
·非连续变形分析方法的研究及应用现状 | 第22-29页 |
·DDA方法基本理论的研究现状 | 第23-27页 |
·DDA方法的应用现状 | 第27-29页 |
·本文研究思路 | 第29-30页 |
·本文的研究内容及创新点 | 第30-32页 |
第2章 非连续子母块体理论模型 | 第32-62页 |
·概述 | 第32-33页 |
·岩体力学研究的多尺度问题 | 第33-35页 |
·细观尺度的界定 | 第34-35页 |
·岩体力学的研究尺度 | 第35页 |
·非连续子母块体理论 | 第35-61页 |
·基本假设 | 第36页 |
·子块体的定义 | 第36-37页 |
·子块体间的接触 | 第37-42页 |
·子块体系统的生成方法 | 第42-43页 |
·子块体的位移函数 | 第43-44页 |
·子块体的位移插值函数的修正 | 第44-45页 |
·子块体系统的总体平衡方程 | 第45-47页 |
·子块体系数及荷载子矩阵 | 第47-52页 |
·增广Lagrange乘子法及其在非连续子母块体理论中的应用 | 第52-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第3章 非连续子母块体细观损伤演化模型 | 第62-84页 |
·概述 | 第62-63页 |
·岩体构造损伤特征与岩石材料损伤 | 第63-66页 |
·损伤力学的基本概念 | 第66-73页 |
·损伤变量 | 第67-69页 |
·损伤演化方程 | 第69-70页 |
·等效性假设 | 第70-73页 |
·非连续子母快体细观损伤演化模型 | 第73-78页 |
·基本假设 | 第73页 |
·损伤变量的定义 | 第73-74页 |
·细观损伤演化模型 | 第74-78页 |
·岩体材料的非均质性 | 第78-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
第4章 计算分析模块编制及计算参数确定 | 第84-112页 |
·概述 | 第84页 |
·基于WINDOWS面向对象编程 | 第84-85页 |
·同济曙光软件简介 | 第85-87页 |
·结构化程序设计流程图 | 第87-89页 |
·数据结构的定义与实现 | 第89-102页 |
·子块体数据结构 | 第90-94页 |
·接触数据结构 | 第94-99页 |
·分析求解数据结构 | 第99-102页 |
·总体平衡方程的求解方法 | 第102-108页 |
·SOR法 | 第103-105页 |
·SSOR法 | 第105页 |
·SSOR-PCG法 | 第105-107页 |
·SSOR-PCG法的改进迭代格式 | 第107-108页 |
·计算参数的确定 | 第108-111页 |
·时间步长的确定 | 第108-110页 |
·接触弹簧刚度系数的确定 | 第110页 |
·最大允许位移比的确定 | 第110-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
第5章 实例验证及算法讨论 | 第112-138页 |
·概述 | 第112页 |
·验证实例 | 第112-120页 |
·斜面滑块问题 | 第112-116页 |
·两块体相互作用问题 | 第116-117页 |
·悬臂梁一端受集中力荷载 | 第117-120页 |
·工程应用实例 | 第120-129页 |
·关于计算方法中一些问题的讨论 | 第129-136页 |
·荷载传递的时间效应问题 | 第130-134页 |
·连续接触的破坏判断问题 | 第134-136页 |
·本章小结 | 第136-138页 |
第6章 结论与展望 | 第138-142页 |
·主要研究结论 | 第138-139页 |
·进一步工作的方向 | 第139-142页 |
致谢 | 第142-144页 |
参考文献 | 第144-154页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第154页 |