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岩石荷载速率依存性及其广义应力松弛特性研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第11-25页
    1.1 课题研究目的及意义第11-12页
        1.1.1 研究目的第11页
        1.1.2 广义应力松弛工程意义第11-12页
    1.2 研究进展第12-20页
        1.2.1 伺服试验技术第12-14页
        1.2.2 岩石荷载速率依存性第14-16页
        1.2.3 岩石流变性第16-19页
        1.2.4 岩石非线性粘弹性本构模型第19-20页
    1.3 问题的提出第20-21页
    1.4 研究内容及技术路线第21-25页
        1.4.1 研究内容第21-22页
        1.4.2 技术路线第22-25页
2 基于应力归还法的伺服控制试验系统研制第25-43页
    2.1 应力归还法及其伺服控制技术实现第25-32页
        2.1.1 应力归还法基本原理第25-28页
        2.1.2 应力归还法伺服控制原理第28-31页
        2.1.3 应力归还法硬件实现技术第31-32页
    2.2 应力归还法伺服控制试验系统基本组成第32-40页
        2.2.1 机架第35-36页
        2.2.2 加载系统第36-37页
        2.2.3 伺服控制系统第37-39页
        2.2.4 采集系统第39-40页
    2.3 主要技术参数第40-41页
    2.4 小结第41-43页
3 岩石荷载速率依存性试验研究第43-121页
    3.1 试验方法第43-53页
        3.1.1 岩样采集与试件制备第43-46页
        3.1.2 基本物理力学参数测定第46-50页
        3.1.3 试验方案第50-52页
        3.1.4 试验步骤第52-53页
    3.2 岩石全应力-应变曲线演化特性分析第53-78页
        3.2.1 恒定荷载速率条件第53-62页
        3.2.2 交替荷载速率条件第62-70页
        3.2.3 加载卸载再加载条件第70-78页
    3.3 峰值强度演化特性分析第78-92页
        3.3.1 恒定荷载速率条件第78-85页
        3.3.2 交替荷载速率条件第85-88页
        3.3.3 加载卸载再加载荷载速率条件第88-92页
    3.4 杨氏模量演化特性分析第92-106页
        3.4.1 单轴压缩荷载条件第92-100页
        3.4.2 单轴拉伸荷载条件第100-106页
    3.5 岩石破坏特征演化分析第106-112页
        3.5.1 单轴压缩荷载试验第106-108页
        3.5.2 直接拉伸荷载试验第108-110页
        3.5.3 间接拉伸荷载试验第110-112页
    3.6 分析与讨论第112-120页
        3.6.1 岩石拉压特征相似性分析第112-116页
        3.6.2 Ⅰ类岩石与Ⅱ类岩石的对比分析第116-119页
        3.6.3 杨氏模量和弹性应变第119-120页
    3.7 小结第120-121页
4 岩石广义应力松弛特性试验研究第121-171页
    4.1 岩石广义应力松弛及其工程意义第121-129页
        4.1.1 岩石广义应力松弛第121-122页
        4.1.2 广义应力松弛的工程背景第122-129页
    4.2 试验方法第129-130页
        4.2.1 试验方案第129页
        4.2.2 试验步骤第129-130页
    4.3 单轴压缩荷载条件下Ⅰ类岩石广义应力松弛试验第130-145页
        4.3.1 广义应力松弛特性第130-144页
        4.3.2 广义应力松弛等时线第144-145页
    4.4 单轴压缩荷载条件下Ⅱ类岩石广义应力松弛试验第145-151页
        4.4.1 广义应力松弛特性第145-149页
        4.4.2 广义应力松弛等时线第149-151页
    4.5 单轴拉伸荷载条件下田下凝灰岩广义应力松弛试验第151-158页
        4.5.1 蠕变、应力松弛特性第151-153页
        4.5.2 广义应力松弛特性第153-156页
        4.5.3 广义应力松弛等时线第156-158页
    4.6 岩石广义应力松弛破坏模式初探第158-163页
        4.6.1 流变-破坏第158-159页
        4.6.2 花岗岩广义应力松弛特性-岩爆第159-163页
    4.7 分析与讨论第163-169页
        4.7.1 拉压荷载条件下广义应力松弛流变特征第163页
        4.7.2 不同条件下Ⅰ、Ⅱ类岩石广义应力松弛特性对比第163-168页
        4.7.3 广义应力松弛-速率依存性第168-169页
    4.8 小结第169-171页
5 岩石非线性粘弹性可变模量本构方程及解析第171-209页
    5.1 非弹性粘弹性可变模量本构方程构建第171-177页
        5.1.1 非线性Maxwell模型第172-174页
        5.1.2 可变模量本构方程解析第174-177页
    5.2 可变模量本构方程参数求解第177-185页
        5.2.1 参数作用及功能第177-178页
        5.2.2 参数求解方法第178-183页
        5.2.3 计算参数值确定第183-185页
    5.3 杨氏模量、峰值强度荷载速率依存性计算和试验结果分析第185-199页
        5.3.1 杨氏模量荷载速率依存性第185-194页
        5.3.2 峰值强度荷载速率依存性第194-199页
    5.4 广义应力松弛计算和试验结果分析第199-207页
        5.4.1 Ⅰ类岩石广义应力松弛第199-203页
        5.4.2 Ⅱ类岩石广义应力松弛第203-207页
    5.5 分析与讨论第207-208页
    5.6 小结第208-209页
6 结论与展望第209-213页
    6.1 主要成果及结论第209-210页
    6.2 主要创新点第210页
    6.3 进一步研究建议第210-213页
致谢第213-215页
参考文献第215-225页
附录第225页
    A 作者在学习期间发表的论文目录第225页
    B 作者在学习期间参加的科研项目第225页
    C 作者在学习期间申请的专利第225页

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