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饱和黏性超固结土的三剪统一本构模型及ABAQUS二次开发

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 研究现状第11-14页
        1.2.1 超固结黏性土本构模型的研究现状第11-13页
        1.2.2 黏性土三剪统一本构模型研究现状第13页
        1.2.3 本构模型的二次开发研究现状第13-14页
    1.3 本文研究的主要内容第14页
    1.4 本文的创新点第14-16页
第2章 三剪统一强度理论简介第16-19页
    2.1 概述第16页
    2.2 三剪统一强度理论的解析第16-18页
    2.3 本章小结第18-19页
第3章 饱和黏性超固结土的三剪统一本构模型第19-27页
    3.1 概述第19页
    3.2 下负荷面修正剑桥模型简介第19-23页
        3.2.1 修正剑桥模型简介第19-20页
        3.2.2 下负荷面修正剑桥模型第20-23页
    3.3 饱和黏性超固结土的三剪统一本构模型推导第23-26页
    3.4 本章小结第26-27页
第4章 饱和黏性超固结土的三剪统一弹塑性本构关系第27-33页
    4.1 概述第27页
    4.2 饱和黏性超固结土的三剪统一本构模型弹塑性刚度矩阵第27-32页
        4.2.1 弹性刚度矩阵第27-28页
        4.2.2 弹塑性刚度矩阵第28-32页
    4.3 本章小结第32-33页
第5章 弹塑性有限元计算方法及ABAQUS二次开发第33-38页
    5.1 弹塑性有限元计算方法的实现第33-34页
    5.2 ABAQUS简介第34-35页
    5.3 ABAQUS子程序UMAT接口第35-37页
        5.3.1 ABAQUS用户材料定义子程序接口介绍第35页
        5.3.2 ABAQUS用户材料定义子程序变量说明第35-36页
        5.3.3 饱和黏性超固结土的三剪统一本构模型UMAT子程序编写第36-37页
    5.4 本章小结第37-38页
第6章 UMAT子程序正确性的验证及饱和黏性 超固结土特性预测分析第38-58页
    6.1 概述第38页
    6.2 理论解计算步骤第38-39页
    6.3 不同围压条件下超固结土体力学特性预测和分析第39-46页
        6.3.1 饱和黏性超固结土单元体模型的建立第39-41页
        6.3.2 排水条件下不同围压的常规三轴压缩试验模拟第41-43页
        6.3.3 不排水条件下不同围压的常规三轴压缩试验模拟第43-46页
    6.4 不同超固结比条件下超固结土体力学特性预测和分析第46-53页
        6.4.1 排水条件下不同超固结比的常规三轴试验模拟第47-49页
        6.4.2 不排水条件下不同超固结比的常规三轴试验模拟第49-53页
    6.5 真三轴试验模拟及中间主应力影响系数b的讨论第53-57页
        6.5.1 初始围压为 98kPa排水条件下的真三轴试验模拟第53-55页
        6.5.2 初始围压为 98kPa不排水条件下的真三轴试验模拟第55-57页
    6.6 本章小结第57-58页
第7章 三轴压缩试验与UMAT子程序应用算例对比第58-72页
    7.1 概述第58页
    7.2 试验土样及试验设备第58-60页
    7.3 三轴压缩试验模拟与三轴压缩试验结果的对比分析第60-71页
        7.3.1 真实试验土样模型的创建第60-61页
        7.3.2 模拟计算结果和三轴试验结果对比分析第61-71页
    7.4 本章小结第71-72页
第8章 结论与展望第72-74页
    8.1 结论第72-73页
    8.2 不足及展望第73-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-78页
附录 部分本构模型UMAT子程序代码第78-88页

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