致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 引言 | 第13-21页 |
1.1 研究背景 | 第13-15页 |
1.2 研究方法和路线 | 第15-19页 |
1.2.1 研究方法 | 第15-17页 |
1.2.2 研究路线 | 第17-19页 |
1.3 研究内容和意义 | 第19-21页 |
2 集料多尺度抗磨耗性能研究文献综述 | 第21-42页 |
2.1 材料基因组概述 | 第21-23页 |
2.2 材料的多尺度模拟现状 | 第23-35页 |
2.2.1 材料的多尺度分析方法 | 第23-26页 |
2.2.2 分子动力学模拟简介 | 第26-33页 |
2.2.3 连续介质/分子动力学耦合研究进展 | 第33-35页 |
2.3 集料微观抗磨耗性能的研究现状 | 第35-37页 |
2.4 集料表面形貌分析研究现状 | 第37-40页 |
2.4.1 分形方法在岩石集料研究中的应用 | 第37-38页 |
2.4.2 岩石集料的形貌分析研究现状 | 第38-40页 |
2.5 集料虚拟磨耗试验的研究进展 | 第40-42页 |
3 集料微观尺度抗磨耗性能分析 | 第42-87页 |
3.1 岩石集料的微观形貌和性能分析 | 第42-65页 |
3.1.1 扫描电镜(SEM)试验的集料微观形貌分析 | 第42-55页 |
3.1.2 透射电镜扫描(TEM)试验的微观形貌分析 | 第55-59页 |
3.1.3 X射线衍射(XRD)试验的集料矿物成分分析 | 第59-65页 |
3.2 基于分子动力学模拟的集料抗磨耗性能分析 | 第65-82页 |
3.2.1 分子动力学模拟的势函数简介 | 第65-67页 |
3.2.2 分子动力学模拟分析流程及软件 | 第67-71页 |
3.2.3 单一集料抗磨耗性能分子动力学模拟和分析 | 第71-78页 |
3.2.4 复杂集料抗磨耗性能分子动力学模拟和分析 | 第78-82页 |
3.3 砂的直剪试验模拟和分析 | 第82-86页 |
3.4 本章小结 | 第86-87页 |
4 集料宏观尺度抗磨耗性能分析 | 第87-166页 |
4.1 基于狄法尔磨耗试验的集料抗磨耗性能分析 | 第87-133页 |
4.1.1 狄法尔磨耗试验的差异性分析 | 第87-90页 |
4.1.2 狄法尔磨耗试验的原理和流程 | 第90-91页 |
4.1.3 狄法尔磨耗试验分析和数值拟合 | 第91-108页 |
4.1.4 磨耗碎石颗粒和形貌分析 | 第108-128页 |
4.1.5 不同磨耗集料的矿物成分分析 | 第128-133页 |
4.2 集料不同性能指标测试和相关性分析 | 第133-153页 |
4.2.1 集料抗压碎性能分析 | 第133-137页 |
4.2.2 集料抗磨光性能分析 | 第137-139页 |
4.2.3 细集料抗剪强度分析 | 第139-152页 |
4.2.4 集料不同评价指标的相关性分析 | 第152-153页 |
4.3 基于X-CT扫描的集料三维模型重构和分析 | 第153-165页 |
4.3.1 X-CT扫描试验材料准备 | 第153-156页 |
4.3.2 集料X-CT扫描试验和图像优化分析 | 第156-159页 |
4.3.3 集料三维模型重构和数据分析 | 第159-165页 |
4.4 本章小结 | 第165-166页 |
5 基于ABAQUS的狄法尔虚拟磨耗试验 | 第166-182页 |
5.1 岩石集料破碎理论 | 第166-168页 |
5.2 岩石集料的密度测量 | 第168-172页 |
5.3 岩石集料的单轴抗压试验 | 第172-173页 |
5.4 ABAQUS虚拟磨耗试验 | 第173-181页 |
5.4.1 磨耗试验模型的构建 | 第173-175页 |
5.4.2 狄法尔磨耗试验模拟流程 | 第175-178页 |
5.4.3 狄法尔模拟虚拟磨耗结果分析 | 第178-181页 |
5.5 本章小结 | 第181-182页 |
6 结论和展望 | 第182-186页 |
6.1 结论 | 第182-184页 |
6.2 论文主要创新点 | 第184页 |
6.3 展望 | 第184-186页 |
附录A 集料表面微观形貌分形维数的MATLAB程序 | 第186-188页 |
附录B 集料X-CT扫描图像的MATLAB优化处理程序 | 第188-190页 |
附录C 集料分子动力学模拟IN文件 | 第190-193页 |
参考文献 | 第193-202页 |
作者简历及在学研究成果 | 第202-207页 |
学位论文数据集 | 第207页 |