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纤维加筋土抗剪强度影响机理及本构模型研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第17-32页
    1.1 课题的研究背景及意义第17-19页
    1.2 课题的研究现状第19-30页
        1.2.1 纤维加筋土技术第19-23页
        1.2.2 纤维加筋土强度与变形特性第23-26页
        1.2.3 纤维加筋土增强机理及预测模型第26-30页
    1.3 本文的研究内容和技术路线第30-32页
第二章 试验材料与方法第32-43页
    2.1 试验材料及其基本性质第32-34页
        2.1.1 合肥膨胀土第32页
        2.1.2 黄麻纤维第32-34页
    2.2 试样制备方法第34-40页
        2.2.1 三轴制样模具第34-36页
        2.2.2 随机分布纤维加筋土试样第36-39页
        2.2.3 分层呈角度分布纤维加筋土试样第39-40页
    2.3 直剪和三轴压缩试验方法及过程第40-42页
        2.3.1 直剪试验第40-41页
        2.3.2 三轴压缩试验第41-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第三章 纤维加筋土抗剪强度影响效应及其机理第43-62页
    3.1 纤维含量的影响效应及其机理第43-48页
        3.1.1 纤维含量的影响效应第43-46页
        3.1.2 纤维含量影响效应的作用机理第46-48页
    3.2 纤维长度的影响效应及其机理第48-51页
        3.2.1 纤维长度的影响效应第48-50页
        3.2.2 纤维长度影响效应的作用机理第50-51页
    3.3 纤维分布形式的影响效应及其机理第51-56页
        3.3.1 纤维分布形式的影响效应第51-55页
        3.3.2 纤维分布形式影响效应的作用机理第55-56页
    3.4 制样参数的影响效应及其机理第56-60页
        3.4.1 制样参数的影响效应第56-58页
        3.4.2 制样参数影响效应的作用机理第58-60页
    3.5 本章小结第60-62页
第四章 纤维加筋土本构模型构筑第62-82页
    4.1 纤维与土界面相互作用效应第62-66页
        4.1.1 界面相互作用效应假设及有效纤维的定义第62页
        4.1.2 有效纤维中的应力第62-64页
        4.1.3 有效纤维的变形模式第64-66页
    4.2 纤维加筋土破坏前本构行为的建模第66-76页
        4.2.1 纤维加筋土、土相和纤维相刚度矩阵间的关系第66-68页
        4.2.2 土相的弹塑性刚度矩阵第68-69页
        4.2.3 纤维相的弹性刚度矩阵第69-76页
        4.2.4 纤维加筋土弹塑性刚度矩阵的表达式第76页
    4.3 纤维加筋土破坏后本构行为的建模第76-80页
        4.3.1 纤维加筋土破坏状态的能量角度描述第76-77页
        4.3.2 纤维与土界面上的能量耗散率第77-79页
        4.3.3 土体塑性变形过程中的能量耗散率第79页
        4.3.4 纤维加筋土宏观破坏准则的表达式第79-80页
    4.4 本章小结第80-82页
第五章 纤维加筋土本构模型验证第82-93页
    5.1 本构模型预测结果的生成第82-83页
    5.2 本构模型预测能力的分析与讨论第83-91页
        5.2.1 偏应力-剪应变和体应变-剪应变行为第84-88页
        5.2.2 峰值偏应力强度包络线第88-89页
        5.2.3 峰值偏应力提高幅度第89-90页
        5.2.4 黏聚力和内摩擦角第90-91页
    5.3 本章小结第91-93页
第六章 结论与展望第93-96页
    6.1 结论第93-94页
    6.2 展望第94-96页
参考文献第96-113页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第113-114页

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