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加锚岩体力学性能的数值模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-18页
    1.1 研究背景、目的和意义第9-11页
    1.2 加锚岩体拉拔试验研究现状第11-13页
        1.2.1 引言第11-12页
        1.2.2 拉拔试验的微观研究第12页
        1.2.3 拉拔试验的宏观研究第12-13页
    1.3 加锚岩体剪切试验研究现状第13-15页
    1.4 本文的主要工作第15-18页
2 RFPA系列软件的介绍第18-27页
    2.1 RFPA的理论思想第18页
    2.2 基元的分布方式第18-20页
    2.3 基元的本构关系第20-24页
    2.4 模拟岩石破裂过程的实现第24-27页
3 加锚岩体抗拔能力的数值模拟第27-49页
    3.1 引言第27页
    3.2 Phillips理论的验证第27-28页
    3.3 二维数值模型的建立第28-33页
        3.3.1 物理试验的介绍第28-31页
        3.3.2 数值试验的设置第31-33页
    3.4 二维数值模拟结果与分析第33-40页
        3.4.1 数值模拟结果第33-36页
        3.4.2 数值结果分析第36-38页
        3.4.3 正交试验数据方差分析第38-39页
        3.4.4 正交试验数据回归分析第39-40页
    3.5 三维拉拔试验的模拟与分析第40-44页
        3.5.1 拉拔试验的模型建立第40-42页
        3.5.2 锚杆埋深的影响第42-44页
    3.6 群锚结构的模拟与分析第44-47页
    3.7 本章小结第47-49页
4 加锚节理岩体抗剪能力的数值模拟第49-63页
    4.1 引言第49页
    4.2 数值模型的建立第49-53页
        4.2.1 加锚节理岩体理论第49-51页
        4.2.2 数值模型的验证第51-53页
    4.3 加锚注浆节理面抗剪性能的研究第53-55页
        4.3.1 抗剪性能增强的理论研究第53页
        4.3.2 抗剪性能增强的数值模拟第53-55页
    4.4 锚杆倾角与加锚节理面抗剪性能的研究第55-57页
    4.5 锚杆倾角与加锚起伏节理面抗剪性能的研究第57-61页
    4.6 群锚结构的设计讨论第61-62页
    4.7 本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-66页
致谢第66-67页

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