滑带剪切过程的离散元模拟研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
·研究目的和意义 | 第9-11页 |
·滑带的多相性 | 第11-14页 |
·土的多相性概念 | 第11-12页 |
·滑带的多相性研究 | 第12-13页 |
·高速环剪试验 | 第13-14页 |
·离散元研究现状分析 | 第14-18页 |
·离散单元法的基本思想 | 第14-15页 |
·离散单元法的发展现状 | 第15-16页 |
·颗粒离散元法的应用领域 | 第16-18页 |
·本文的研究内容、研究思路及研究方法 | 第18-21页 |
·研究内容 | 第18-19页 |
·研究方法和技术路线 | 第19-21页 |
第2章 滑带土颗粒离散元细观模型 | 第21-40页 |
·离散单元力学模型 | 第21-27页 |
·力—位移定律 | 第22-25页 |
·单元运动定律 | 第25-26页 |
·离散单元计算循环 | 第26-27页 |
·颗粒流模拟程序 | 第27-37页 |
·概述 | 第27-29页 |
·颗粒流程序的基本假设 | 第29-30页 |
·颗粒流程序模拟基本参数确定 | 第30-37页 |
·颗粒流模拟研究的一般方法 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第3章 滑带土颗粒流模型的建立方法 | 第40-58页 |
·边界定义 | 第40-43页 |
·wall 单元边界 | 第40-41页 |
·ball 单元边界 | 第41-43页 |
·颗粒集合生成 | 第43-48页 |
·颗粒生成的基本方法 | 第43-45页 |
·组合颗粒的生成 | 第45-47页 |
·漂浮颗粒的消除 | 第47-48页 |
·定义接触模型 | 第48-53页 |
·接触刚度模型 | 第48-50页 |
·滑动模型 | 第50-51页 |
·粘合模型 | 第51-53页 |
·平衡循环 | 第53-55页 |
·模拟运行和数据记录 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第4章 滑带土室内试验的离散元模拟 | 第58-77页 |
·宏观力学参量与微观力学参量的关系 | 第58-59页 |
·颗粒微观参数与宏观力学性能的关系 | 第59-70页 |
·弹性模量试验 | 第59-65页 |
·剪切试验 | 第65-70页 |
·滑带土双轴压缩模拟试验 | 第70-75页 |
·滑带土三轴试验样本 | 第70-71页 |
·双轴试验模拟模型的建立 | 第71-74页 |
·模拟试验结果 | 第74-75页 |
·本章小节 | 第75-77页 |
第5章 滑带土分相模型 | 第77-90页 |
·滑带多相划分的现实依据 | 第77-78页 |
·滑带土分相模型的建立 | 第78-83页 |
·分相混流 | 第79-81页 |
·滑带抗剪能力与分相模型的关系 | 第81-83页 |
·相间作用力的分析 | 第83-86页 |
·颗粒受到的阻力 | 第83-84页 |
·颗粒受到的横向力 | 第84-86页 |
·颗粒流连续性证明 | 第86-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第6章 滑带模拟剪切试验 | 第90-110页 |
·环剪模型的建立 | 第90-97页 |
·模型组成 | 第90-92页 |
·试样的生成 | 第92-93页 |
·启动剪切动作 | 第93-94页 |
·数据记录 | 第94-95页 |
·试验对比 | 第95-97页 |
·滑带分相颗粒集 | 第97-102页 |
·滑带剪切过程模拟 | 第102-109页 |
·滑带颗粒集 | 第102页 |
·试验结果及分析 | 第102-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
第7章 非连续结构滑带的环剪模拟试验 | 第110-120页 |
·概述 | 第110-111页 |
·非连续结构的环剪模型 | 第111-113页 |
·不同分区的颗粒参数 | 第112页 |
·非连续分区 | 第112-113页 |
·模拟结果及分析 | 第113-119页 |
·抗剪强度变化 | 第113-114页 |
·应力状态变化 | 第114-119页 |
·本章小结 | 第119-120页 |
第8章 结论与展望 | 第120-123页 |
·主要结论 | 第120-122页 |
·进一步研究工作展望 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-133页 |
博士在读期间参加的项目和发表论文情况 | 第133-134页 |
致谢 | 第134页 |