摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 岩石损伤研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 水岩作用研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 冻融损伤研究现状 | 第14-15页 |
1.2.4 蠕变损伤理论研究现状 | 第15-16页 |
1.3 研究内容及方法 | 第16-18页 |
1.3.1 炭质页岩物理力学特性分析 | 第17页 |
1.3.2 冻融循环作用下炭质页岩损伤特性研究 | 第17页 |
1.3.3 冻融循环作用下炭质页岩蠕变损伤特性研究 | 第17-18页 |
1.4 技术路线 | 第18-19页 |
第二章 冻融循环作用下炭质页岩物理力学试验研究 | 第19-29页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 炭质页岩矿物组成与化学成分分析 | 第19-20页 |
2.3 冻融循环作用下炭质页岩物理特性分析 | 第20-25页 |
2.3.1 岩石试样的采集和制备 | 第20-21页 |
2.3.2 超声波无损检测 | 第21-22页 |
2.3.3 炭质页岩水理试验 | 第22-24页 |
2.3.4 炭质页岩水理特性分析 | 第24-25页 |
2.4 冻融循环作用下炭质页岩力学特性分析 | 第25-27页 |
2.4.1 炭质页岩单轴压缩试验 | 第25-27页 |
2.4.2 炭质页岩力学损伤特性分析 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 冻融循环作用下炭质页岩结构损伤特性研究 | 第29-43页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 基于扫描电镜炭质页岩损伤特性分析 | 第29-34页 |
3.2.1 扫描电镜试验原理 | 第29-30页 |
3.2.2 冻融循环作用下扫描电镜试验 | 第30-32页 |
3.2.3 炭质页岩结构损伤特性分析 | 第32-34页 |
3.3 基于核磁共振炭质页岩结构损伤特性分析 | 第34-42页 |
3.3.1 核磁共振试验原理及方法 | 第34-35页 |
3.3.2 炭质页岩冻融损伤试验分析 | 第35-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 天然状态下炭质页岩蠕变损伤特性研究 | 第43-63页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 蠕变影响因素 | 第43-44页 |
4.3 蠕变全过程力学特性 | 第44-45页 |
4.4 蠕变损伤模型 | 第45-50页 |
4.5 蠕变损伤常用表示方法 | 第50-52页 |
4.6 天然状态下炭质页岩蠕变损伤特性研究 | 第52-61页 |
4.6.1 炭质页岩蠕变试验 | 第52-54页 |
4.6.2 炭质页岩蠕变损伤特性分析 | 第54-57页 |
4.6.3 炭质页岩蠕变损伤模型 | 第57-58页 |
4.6.4 模型参数辨识 | 第58-60页 |
4.6.5 模型验证 | 第60-61页 |
4.7 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 冻融循环作用下炭质页岩蠕变损伤特性研究 | 第63-87页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 岩石损伤理论分析 | 第63-70页 |
5.2.1 岩石损伤基本原理 | 第63-64页 |
5.2.2 岩石损伤研究方法 | 第64-65页 |
5.2.3 岩石损伤力学性质 | 第65-68页 |
5.2.4 岩石损伤强度理论 | 第68-70页 |
5.3 冻融循环作用下炭质页岩蠕变损伤试验 | 第70-74页 |
5.3.1 试验基本方案 | 第70-71页 |
5.3.2 冻融循环作用下蠕变试验结果 | 第71-74页 |
5.4 冻融循环作用下炭质页岩蠕变损伤理论模型 | 第74-78页 |
5.4.1 冻融循环作用下炭质页岩损伤等效方程 | 第74-76页 |
5.4.2 冻融作用下炭质页岩损伤模型 | 第76-77页 |
5.4.3 冻融作用下岩石蠕变损伤模型 | 第77-78页 |
5.5 冻融循环作用下蠕变损伤特性分析 | 第78-85页 |
5.5.1 衰减阶段损伤特性 | 第78-80页 |
5.5.2 非衰减阶段损伤特性 | 第80-81页 |
5.5.3 优化反演分析 | 第81-85页 |
5.6 本章小结 | 第85-87页 |
第六章 结论与展望 | 第87-89页 |
6.1 结论 | 第87-88页 |
6.2 展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
附录A | 第94页 |