摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第9-17页 |
1.2.1 岩石材料动态力学性能研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 岩石材料动态断裂与破碎机理 | 第12-13页 |
1.2.3 岩石材料力学性能的数值模拟分析 | 第13-14页 |
1.2.4 岩石材料细观动态力学特性的研究现状及发展趋势 | 第14-15页 |
1.2.5 岩石材料超高速撞击开坑实验研究现状 | 第15-17页 |
1.3 本文研究的目的、手段和主要内容 | 第17-19页 |
2 含水多孔岩石材料冲击压缩特性理论模型 | 第19-28页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 岩石材料冲击压缩物态方程计算模型 | 第19-23页 |
2.2.1 冲击波守恒方程 | 第19-20页 |
2.2.2 多孔材料状态方程 | 第20-21页 |
2.2.3 含水多孔岩石材料冲击物态方程 | 第21-23页 |
2.3 岩石材料冲击压缩特性理论计算及分析 | 第23-27页 |
2.3.1 干燥岩石冲击压缩特性理论计算结果验证及分析 | 第23-25页 |
2.3.2 含水岩石冲击压缩理论计算结果及分析 | 第25-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
3 含水多孔岩石材料冲击压缩行为细观模拟 | 第28-41页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 岩石材料细观模型的建立 | 第29-32页 |
3.2.1 典型岩石材料的细观结构特性 | 第29页 |
3.2.2 岩石细观结构几何模型的生成 | 第29-31页 |
3.2.3 岩石材料细观有限元模型 | 第31-32页 |
3.3 数值仿真算法、模型及参数 | 第32-34页 |
3.3.1 数值仿真算法 | 第32-33页 |
3.3.2 数值仿真初始条件与边界条件 | 第33页 |
3.3.3 材料模型及参数 | 第33-34页 |
3.4 冲击压缩行为Hugoniot参数计算 | 第34-35页 |
3.4.1 Hugoniot参数物理意义 | 第34页 |
3.4.2 Hugoniot参数计算方法 | 第34-35页 |
3.5 岩石材料冲击压缩细观模拟结果 | 第35-40页 |
3.5.1 干燥岩石数值模拟与实验结果对比 | 第36-38页 |
3.5.2 不同孔隙率干燥岩石冲击压缩模拟结果 | 第38页 |
3.5.3 含水岩石冲击压缩模拟结果 | 第38-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
4 含水多孔岩石材料冲击压缩行为实验研究 | 第41-51页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 冲击压缩试件准备 | 第41-43页 |
4.2.1 试件尺寸 | 第41-42页 |
4.2.2 试件制备 | 第42-43页 |
4.3 岩石材料冲击压缩实验研究 | 第43-49页 |
4.3.1 实验原理 | 第43-44页 |
4.3.2 实验平台 | 第44-47页 |
4.3.3 实验方案 | 第47-48页 |
4.3.4 实验结果 | 第48-49页 |
4.3.5 实验结果分析 | 第49页 |
4.4 本章小结 | 第49-51页 |
5 含水多孔岩石材料高速冲击开坑行为研究 | 第51-64页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 高速破片对岩石材料冲击开坑行为实验研究 | 第51-58页 |
5.2.1 实验目的 | 第51-52页 |
5.2.2 实验原理 | 第52页 |
5.2.3 实验平台 | 第52-53页 |
5.2.4 试件准备 | 第53-54页 |
5.2.5 实验方案 | 第54页 |
5.2.6 实验结果及分析 | 第54-58页 |
5.3 岩石材料冲击开坑行为数值模拟 | 第58-59页 |
5.3.1 数值模拟模型 | 第58页 |
5.3.2 算法的选择 | 第58页 |
5.3.3 材料参数的选取 | 第58-59页 |
5.4 冲击开坑行为数值模拟结果 | 第59-62页 |
5.4.1 喷溅形态 | 第59-61页 |
5.4.2 开坑形态 | 第61-62页 |
5.4.3 开坑结果分析 | 第62页 |
5.5 本章小结 | 第62-64页 |
6 结束语 | 第64-66页 |
6.1 研究工作总结 | 第64页 |
6.2 有待进一步研究的问题 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
附录 | 第72页 |