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砂土力学特性及临界破坏三维离散元数值模拟

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-21页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-19页
        1.2.1 砂土宏微观力学特性研究第12-14页
        1.2.2 砂土各向异性研究第14-17页
        1.2.3 砂土的临界状态研究第17-19页
    1.3 本文的主要内容第19-21页
2 离散元法基本理论和颗粒流方法介绍第21-29页
    2.1 离散元法的介绍第21-24页
        2.1.1 离散元法的定义和基本特点第21页
        2.1.2 离散元法的基本原理第21-22页
        2.1.3 离散元法的发展第22-23页
        2.1.4 离散元法的应用第23-24页
    2.2 颗粒流程序理论与方法介绍第24-29页
        2.2.1 PFC的定义与基本特点第24-25页
        2.2.2 颗粒流方法的基本假定第25页
        2.2.3 基本力学理论第25-27页
        2.2.4 接触本构模型第27-28页
        2.2.5 PFC的主要求解步骤第28-29页
3 数值模拟试验颗粒流模型建立第29-44页
    3.1 数值模拟的基本参数和材料特性确定第29-30页
        3.1.1 砂土试样大小和颗粒基本参数的选择第29页
        3.1.2 试样初始孔隙比第29-30页
        3.1.3 数值模拟其他参数的确定第30页
    3.2 颗粒流模型的实现第30-44页
        3.2.1 试样的生成第30-36页
        3.2.2 试样预压第36-40页
        3.2.3 试样固结第40页
        3.2.4 剪切加载第40-44页
4 数值模拟结果与分析第44-75页
    4.1 数值试样概述第44-47页
    4.2 砂土宏观力学特性结果与分析第47-61页
        4.2.1 试样密度对宏观力学性质的影响第47-50页
        4.2.2 初始围压对宏观力学特性的影响第50-52页
        4.2.3 初始各向异性对宏观力学特性的影响第52-55页
        4.2.4 加载方式(拉伸和压缩)对宏观力学特性的影响第55-58页
        4.2.5 排水情况对宏观力学特性的影响第58-61页
    4.3 砂土微观力学特性结果与分析第61-75页
        4.3.1 试样密度对微观力学特性的影响第62-65页
        4.3.2 初始围压对微观力学特性的影响第65-67页
        4.3.3 初始各向异性对微观力学特性的影响第67-69页
        4.3.4 加载方式对微观力学特性的影响第69-72页
        4.3.5 排水情况对微观力学特性的影响第72-75页
5 临界状态与宏微观力学特性联系分析第75-84页
    5.1 临界状态分析第75-81页
        5.1.1 临界状态影响因素及唯一性讨论第75-77页
        5.1.2 加载方式对临界状态的影响第77-79页
        5.1.3 初始各向异性对临界状态的影响第79-81页
    5.2 临界状态与组构张量演化的关系第81-84页
6 结论与建议第84-86页
    6.1 结论第84-85页
    6.2 进一步研究工作的建议第85-86页
参考文献第86-94页

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