摘要 | 第4-6页 |
Summary | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-18页 |
1.2.1 岩石材料的损伤演化试验观测方法 | 第10-13页 |
1.2.2 岩石冻融损伤破坏机制 | 第13-14页 |
1.2.3 数字图像相关方法理论的发展 | 第14-17页 |
1.2.4 DIC方法在岩石相关试验的优势与存在的问题 | 第17-18页 |
1.3 技术路线及研究内容 | 第18-20页 |
1.4 创新点 | 第20页 |
1.5 课题来源 | 第20-21页 |
第二章 三维数字图像相关方法基本原理 | 第21-32页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 三维数字图像相关测试系统简介 | 第21-23页 |
2.2.1 双目立体成像基本原理 | 第21页 |
2.2.2 双目立体成像系统的标定 | 第21-23页 |
2.3 变形前后点的识别方法 | 第23-29页 |
2.3.1 变形后的位移和应变计算 | 第25-28页 |
2.3.2 亚像素的灰度值和位移算法 | 第28-29页 |
2.4 测试系统概述 | 第29-30页 |
2.5 试验流程 | 第30-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 泥质白云岩冻融循环试验 | 第32-45页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 试样采集和加工 | 第32页 |
3.3 试验设备 | 第32-35页 |
3.4 试验设计 | 第35-36页 |
3.5 试样分组 | 第36-37页 |
3.6 试验流程 | 第37-38页 |
3.7 试验结果与分析 | 第38-43页 |
3.7.1 基本物理参数 | 第38页 |
3.7.2 冻融后力学试验结果 | 第38-40页 |
3.7.3 单轴下破坏形态 | 第40-43页 |
3.7.4 巴西圆盘试验破坏形态 | 第43页 |
3.8 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 单轴压缩过程中损伤演化过程量化分析 | 第45-63页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 采集单轴压缩试验的三维散斑图像 | 第45-46页 |
4.3 泥质白云岩单轴压缩过程中的典型应力-应变曲线 | 第46-48页 |
4.4 位移场演化研究 | 第48-51页 |
4.5 表面应变场演化研究 | 第51-54页 |
4.6 单轴试验过程中的应变场统计分析 | 第54-59页 |
4.7 定义损伤因子 | 第59-61页 |
4.8 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 冻融后泥质白云岩巴西圆盘劈裂试验过程中损伤演化规律 | 第63-78页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 巴西圆盘劈裂试验加载过程中应力-应变曲线 | 第63-64页 |
5.3 位移场演化研究 | 第64-66页 |
5.4 应变场演化过程 | 第66-69页 |
5.5 巴西圆盘劈裂试验过程中的应变场统计分析 | 第69-72页 |
5.6 定义损伤双因子 | 第72-73页 |
5.7 泥质白云岩表面应变的解析解与试验测得结果的比 | 第73-75页 |
5.8 本章小结 | 第75-78页 |
第六章 泥质白云岩损伤局部化分析 | 第78-84页 |
6.1 引言 | 第78页 |
6.2 水平方向应变统计分布 | 第78-80页 |
6.3 定义损伤累计因子和损伤局部化因子 | 第80-81页 |
6.4 损伤累计因子和损伤局部化因子应用于单轴压缩试验 | 第81-82页 |
6.5 损伤累计因子和损伤局部化因子应用于巴西圆盘劈裂试验 | 第82-83页 |
6.6 本章小结 | 第83-84页 |
第七章 结论与展望 | 第84-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-99页 |