摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-14页 |
1 绪论 | 第14-30页 |
·工程背景与选题意义 | 第14-15页 |
·损伤力学简介及其发展概况 | 第15-17页 |
·损伤力学简介 | 第15-16页 |
·损伤理论的研究方法 | 第16页 |
·损伤力学发展概况 | 第16-17页 |
·国内外研究现状及发展方向 | 第17-29页 |
·细观损伤力学研究 | 第18-20页 |
·连续介质损伤力学及节理岩体损伤模型 | 第20-28页 |
·研究现状总结 | 第28-29页 |
·本文的思路及主要工作 | 第29-30页 |
2 岩石弹塑性损伤模型 | 第30-54页 |
·岩石损伤特性 | 第30页 |
·一维弹脆性损伤模型 | 第30-31页 |
·弹性损伤-塑性解耦 | 第31-33页 |
·基于双剪强度理论的各向同性三维损伤模型 | 第33-43页 |
·双剪强度理论 | 第34-36页 |
·双剪各向同性三维损伤模型 | 第36-38页 |
·损伤模型验证 | 第38-40页 |
·损伤模型对比讨论 | 第40-43页 |
·基于摩擦塑性的各向异性损伤模型 | 第43-52页 |
·正交各向异性损伤模型 | 第44-45页 |
·摩擦塑性损伤模型 | 第45-50页 |
·验证与讨论 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
3 基于损伤能量耗散原理的岩石块度预测 | 第54-72页 |
·引言 | 第54-56页 |
·岩石块度分布的分形度量 | 第56-59页 |
·岩石块度分形演化模型 | 第59-64页 |
·岩石分割的分形损伤断裂机理 | 第59-61页 |
·岩石破碎的分形模型 | 第61-62页 |
·岩石损伤破碎过程能量守恒分析 | 第62-64页 |
·岩石损伤破碎的理论分析 | 第64-67页 |
·各向同性损伤岩石破碎分析 | 第64-65页 |
·正交各向异性损伤破碎分析 | 第65-67页 |
·应用 | 第67-71页 |
·公式简化 | 第68-69页 |
·实验确定常数C | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
4 金川三矿区岩体节理裂隙统计 | 第72-100页 |
·金川三矿区地质资料简介 | 第72-75页 |
·地层与构造 | 第72-73页 |
·岩体特征 | 第73页 |
·矿体特征 | 第73-75页 |
·岩体节理裂隙调查网的布置及调查方法 | 第75-78页 |
·调查网布置 | 第75-77页 |
·调查方法 | 第77-78页 |
·岩体结构面调查资料统计 | 第78-99页 |
·节理产状分组 | 第79-86页 |
·结构面大小确定 | 第86-95页 |
·结构面间距与密度 | 第95-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
5 金川三矿区节理岩体块度预测 | 第100-108页 |
·引言 | 第100-102页 |
·岩体裂隙损伤变量 | 第102-104页 |
·岩体单元块度预测 | 第104-106页 |
·崩落体的块度预测 | 第106-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
6 金川三矿区自然崩落法采矿数值模拟 | 第108-136页 |
·损伤有限元分析原理 | 第108-117页 |
·初始损伤、有效应力张量和损伤影响张量 | 第108-112页 |
·弹、塑性损伤有限元方程 | 第112-113页 |
·弹、塑性损伤有限元分析的 ANSYS9.0 实现 | 第113-117页 |
·崩落体几何模型 | 第117-121页 |
·矿区坐标变换 | 第117-118页 |
·矿体形态 | 第118-119页 |
·1570 中段矿块设计 | 第119-121页 |
·崩落体有限元模型 | 第121-123页 |
·崩落过程模拟 | 第123-135页 |
·加载与初始地应力场模拟 | 第123-124页 |
·分步拉底崩落模拟分析 | 第124-131页 |
·崩落机理探讨 | 第131-135页 |
·本章小结 | 第135-136页 |
结论 | 第136-137页 |
参考文献 | 第137-144页 |
附录 A 金川三矿岩石力学实验部分资料 | 第144-151页 |
1 试件 | 第144-145页 |
2 岩石单轴压缩试验 | 第145-146页 |
3 岩石三轴压缩试验 | 第146页 |
4 岩石弱面剪切试验 | 第146-147页 |
5 试验结果 | 第147-149页 |
6 块度试验 | 第149-151页 |
在学研究成果 | 第151-152页 |
致谢 | 第152页 |