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干湿循环作用下石膏质岩劣化特征与机制研究

作者简历第6-7页
摘要第7-10页
abstract第10-13页
第一章 绪论第17-28页
    1.1 选题的来源、目的和意义第17-18页
    1.2 国内外研究现状、发展趋势及存在的问题第18-26页
        1.2.1 石膏质岩的工程性质与劣化特性第18-20页
        1.2.2 干湿循环作用下岩石劣化特征第20-21页
        1.2.3 岩石损伤的声发射分析第21-23页
        1.2.4 岩石统计损伤本构模型第23-24页
        1.2.5 岩石力学特征的颗粒流模拟第24-26页
    1.3 主要研究内容、技术路线和创新点第26-28页
        1.3.1 主要研究内容第26-27页
        1.3.2 技术路线第27页
        1.3.3 创新点第27-28页
第二章 研究区石膏质岩基本特征第28-42页
    2.1 研究区区域地质背景第28-30页
        2.1.1 地理位置第28页
        2.1.2 气象水文第28-29页
        2.1.3 水文地质第29页
        2.1.4 地形地貌第29页
        2.1.5 地层岩性第29页
        2.1.6 不良地质现象第29-30页
    2.2 研究区隧道破坏特征及石膏质岩层位分布第30-32页
        2.2.1 十字垭隧道破坏特征第30-31页
        2.2.2 研究区石膏质岩的层位分布第31-32页
    2.3 研究区石膏质岩基本性质第32-40页
        2.3.1 石膏质岩矿物成分分析第32-34页
        2.3.2 石膏质岩基本物理性质第34-35页
        2.3.3 石膏质岩的吸水及失水特征研究第35-40页
    2.4 本章小结第40-42页
第三章 干湿循环作用下石膏质岩物理力学性质劣化研究第42-61页
    3.1 试验方案第42-45页
    3.2 干湿循环作用下石膏质岩吸水和失水特征第45-47页
        3.2.1 石膏质岩一维吸水曲线的变化第45-46页
        3.2.2 石膏质岩失水曲线的变化第46-47页
    3.3 干湿循环作用下石膏质岩孔隙特征第47-50页
    3.4 干湿循环作用下石膏质岩力学性质劣化特征第50-57页
        3.4.1 干湿循环对试样单轴力学性质的影响第50-52页
        3.4.2 干湿循环对试样三轴力学性质的影响第52-55页
        3.4.3 干湿循环作用下石膏质岩劣化效应分析第55-57页
    3.5 干湿循环作用下石膏质岩力学性能劣化机制探讨第57-60页
        3.5.1 石膏质岩水物理作用效应第57-58页
        3.5.2 石膏质岩水化学损伤机制第58-60页
    3.6 本章小结第60-61页
第四章 干湿循环作用下石膏质岩单轴压缩声发射特征第61-84页
    4.1 石膏质岩单轴压缩应力-应变曲线分析第61-63页
    4.2 石膏质岩单轴压缩声发射事件数特征第63-68页
    4.3 石膏质岩单轴压缩声发射振铃计数特征第68-75页
    4.4 石膏质岩单轴压缩声发射能量特征第75-81页
    4.5 干湿循环对石膏质岩单轴压缩声发射特征的影响第81-82页
    4.6 本章小结第82-84页
第五章 石膏质岩应变软化本构模型研究第84-105页
    5.1 水岩作用下损伤的定义第84-86页
    5.2 基于Weibull分布的岩石应变软化统计损伤本构模型第86-92页
        5.2.1 初始压密阶段第86-88页
        5.2.2 线弹性变形阶段第88页
        5.2.3 应力损伤阶段第88-89页
        5.2.4 岩石统计损伤本构模型参数的确定方法第89-90页
        5.2.5 实例与验证第90-92页
    5.3 基于损伤变量演化方程的岩石应变软化统计损伤本构模型第92-96页
        5.3.1 岩石骨架统计损伤模型第92-94页
        5.3.2 实例与验证第94-96页
    5.4 石膏质岩应变软化统计损伤模型第96-104页
        5.4.1 基于损伤变量演化方程的石膏质岩单轴压缩统计损伤模型第97-100页
        5.4.2 基于累计振铃计数的石膏质岩单轴压缩统计损伤模型第100-102页
        5.4.3 基于非线性拟合的石膏质岩三轴压缩统计损伤模型第102-104页
    5.5 本章小结第104-105页
第六章 干湿循环作用下石膏质岩劣化的细观力学研究第105-131页
    6.1 颗粒流模拟方法的基本原理第106-107页
    6.2 石膏质岩颗粒流模型及细观参数的标定第107-113页
        6.2.1 石膏质岩的颗粒流模型第107-108页
        6.2.2 颗粒流模型细观参数的标定第108-113页
    6.3 干湿循环作用下石膏质岩细观劣化特征及机制分析第113-124页
        6.3.1 干湿循环对石膏质岩细观黏结间隙的影响第113-115页
        6.3.2 干湿循环对石膏质岩细观裂纹分布特征的影响第115-118页
        6.3.3 干湿循环对石膏质岩裂纹增长特征的影响第118-120页
        6.3.4 干湿循环作用下石膏质岩细观参数劣化效应分析第120-123页
        6.3.5 干湿循环作用下石膏质岩细观劣化机制探讨第123-124页
    6.4 干湿循环作用下单裂隙石膏质岩劣化的模拟分析第124-129页
    6.5 本章小结第129-131页
第七章 结论与展望第131-136页
    7.1 结论第131-134页
        7.1.1 干湿循环作用下石膏质岩物理力学性质劣化规律及机制第131-132页
        7.1.2 干湿循环作用下石膏质岩单轴压缩声发射特征第132页
        7.1.3 岩石应变软化统计损伤本构模型第132-133页
        7.1.4 干湿循环作用下石膏质岩劣化的细观力学特性第133-134页
    7.2 展望第134-136页
致谢第136-137页
参考文献第137-146页

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