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饱和砂岩流固耦合蠕变特性及作用机制研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-18页
    1.1 选题依据及研究意义第11-12页
        1.1.1 选题依据第11页
        1.1.2 研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 岩石力学方面第12-13页
        1.2.2 岩石蠕变特性方面第13-14页
        1.2.3 流固耦合方面第14-16页
    1.3 本文研究内容和技术路线第16-18页
        1.3.1 研究内容第16页
        1.3.2 研究技术路线第16-18页
2 流固耦合作用下饱和砂岩强度特性第18-27页
    2.1 饱和砂岩流固耦合三轴试验第18-22页
        2.1.1 试验设备第18-19页
        2.1.2 试验方案第19-21页
        2.1.3 试验步骤第21-22页
    2.2 试验结果及分析第22-25页
    2.3 本章小结第25-27页
3 饱和砂岩流固耦合蠕变特性第27-53页
    3.1 饱和砂岩流固耦合蠕变试验第27-29页
    3.2 饱和砂岩蠕变试验结果第29-33页
        3.2.1 方案1试验结果第29-31页
        3.2.2 方案2试验结果第31-32页
        3.2.3 方案3试验结果第32-33页
    3.3 试验结果分析第33-50页
        3.3.1 蠕变变形分析第33-38页
        3.3.2 饱和砂岩的蠕变特性第38-46页
        3.3.3 饱和砂岩的蠕变速率第46-48页
        3.3.4 饱和砂岩的蠕变泊松比第48-50页
    3.4 与干燥砂岩对比分析第50-51页
    3.5 本章小结第51-53页
4 饱和砂岩变参数蠕变方程研究第53-74页
    4.1 岩石流固耦合蠕变本构模型第53-57页
        4.1.1 流变模型分类第53页
        4.1.2 西原体本构模型第53-55页
        4.1.3 蠕变模型的三维推广第55-57页
    4.2 蠕变参数的识别第57-59页
    4.3 蠕变参数的变化规律第59-66页
    4.4 变参数三维蠕变方程第66-67页
    4.5 蠕变模型数值验证第67-73页
        4.5.1 Ansys有限元软件简介第67-70页
        4.5.2 对方案三蠕变试验结果进行模拟第70-71页
        4.5.3 模拟结果分析第71-73页
    4.6 本章小结第73-74页
5 孔隙水压力在流固耦合蠕变中的作用机制第74-85页
    5.1 有效应力理论第74-75页
        5.1.1 有效应力理论的提出第74页
        5.1.2 有效应力理论的改进第74-75页
    5.2 蠕变破坏形式与三轴压缩破坏形式对比分析第75-77页
        5.2.1 三轴压缩破坏形式第75-76页
        5.2.2 三轴蠕变破坏形式第76-77页
    5.3 孔隙水压对饱和砂岩变形特征的影响第77-82页
        5.3.1 孔隙水压力对变形的影响第77-80页
        5.3.2 孔隙水压力对蠕变泊松比的影响第80页
        5.3.3 孔隙水压力对平均蠕变速率的影响第80-81页
        5.3.4 孔隙水压力对体积蠕变的影响第81-82页
    5.4 砂岩流固耦合蠕变特性分析第82-83页
    5.5 孔隙水压在蠕变变形破坏过程中的作用机制第83-84页
    5.6 本章小结第84-85页
6 结论与展望第85-87页
    6.1 结论第85-86页
    6.2 展望第86-87页
参考文献第87-91页
作者简历第91-93页
学位论文数据集第93页

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