摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 离散元的创立及发展 | 第9-10页 |
1.3 高炉渣及颗粒流离散元的研究现状 | 第10-13页 |
1.3.1 高炉渣在国内外的研究现状 | 第10-11页 |
1.3.2 颗粒流离散元的国外研究现状 | 第11-12页 |
1.3.3 颗粒流离散元的国内研究现状 | 第12-13页 |
1.4 选题的目的和意义 | 第13-15页 |
1.4.1 选题的目的 | 第13-14页 |
1.4.2 选题的意义 | 第14-15页 |
1.5 本文的主要研究内容和技术路线 | 第15-17页 |
1.5.1 研究内容 | 第15页 |
1.5.2 技术路线 | 第15-17页 |
2 工程概况及室内大型直剪试验 | 第17-24页 |
2.1 工程概况 | 第17页 |
2.2 工程地质、水文地质概况 | 第17-18页 |
2.3 施工方案 | 第18-19页 |
2.4 混合料的室内大型直剪试验 | 第19-23页 |
2.4.1 试验设备 | 第19页 |
2.4.2 试验材料 | 第19-21页 |
2.4.3 试验结果 | 第21-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
3 混合料颗粒离散元模拟过程及细观参数研究 | 第24-45页 |
3.1 PFC3D的基本假定及应用范围 | 第24-25页 |
3.2 PFC3D的计算原理 | 第25-30页 |
3.2.1 力-位移法则 | 第25-28页 |
3.2.2 运动法则 | 第28-30页 |
3.3 粘结模型 | 第30-31页 |
3.4 混合料的三维颗粒流数值试验模型 | 第31-36页 |
3.4.1 混合料颗粒集合体的生成 | 第33-34页 |
3.4.2 应力初始化 | 第34页 |
3.4.3 伺服控制 | 第34-35页 |
3.4.4 加载剪切及变量监测 | 第35-36页 |
3.5 混合料细观参数对其宏观力学性能的敏感性分析 | 第36-41页 |
3.5.1 摩擦系数对混合料宏观力学性能的影响 | 第36-37页 |
3.5.2 刚度比对混合料宏观力学性能的影响 | 第37-38页 |
3.5.3 强度比对混合料宏观力学性能的影响 | 第38-40页 |
3.5.4 平行粘结半径因子对混合料宏观力学性能的影响 | 第40-41页 |
3.6 PFC3D数值试验与室内试验结果的对比分析 | 第41-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-45页 |
4 试验条件对混合料剪切强度数值试验的影响 | 第45-62页 |
4.1 加载速率对混合料剪切强度数值试验的影响 | 第45-51页 |
4.1.1 力学响应 | 第45-46页 |
4.1.2 能量响应 | 第46-48页 |
4.1.3 剪切过程接触力链场变化图 | 第48-51页 |
4.2 孔隙率对混合料剪切强度数值试验的影响 | 第51-56页 |
4.2.1 力学响应 | 第51-53页 |
4.2.2 能量响应 | 第53-55页 |
4.2.3 剪切数值试验场的变化图 | 第55-56页 |
4.3 粗粒含量对混合料剪切强度数值试验的影响 | 第56-61页 |
4.3.1 力学响应 | 第56-58页 |
4.3.2 能量响应 | 第58-60页 |
4.3.3 剪切数值试验场的变化图 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
5 剪切带的估算及混合料配合比的优化研究 | 第62-71页 |
5.1 试样剪切带的形成及其宽度估算 | 第62-64页 |
5.1.1 剪切过程位移场变化图 | 第62-63页 |
5.1.2 剪切带的形成 | 第63-64页 |
5.1.3 剪切带宽度的估算 | 第64页 |
5.2 混合料配合比的优化研究 | 第64-70页 |
5.2.1 配合比对混合料力学响应的影响 | 第65-66页 |
5.2.2 配合比对混合料能量响应的影响 | 第66-67页 |
5.2.3 配合比对混合料接触力链场的影响 | 第67-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-71页 |
6 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 主要结论 | 第71-72页 |
6.2 进一步研究及展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
在学研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |