首页--工业技术论文--水利工程论文--水工材料论文--水工材料试验论文

堆石料颗粒破碎模拟的SBFDEM研究及程序研制

论文主要创新点第5-9页
摘要第9-11页
Abstract第11-13页
1 引言第14-37页
    1.1 研究背景与意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-33页
        1.2.1 实验研究第15-26页
        1.2.2 数值模拟第26-33页
    1.3 存在的问题第33-35页
    1.4 研究内容与技术路线第35-37页
        1.4.1 研究内容第35-36页
        1.4.2 技术路线第36-37页
2 比例边界有限单元法(SBFEM)第37-52页
    2.1 有限元逼近第37-40页
    2.2 比例边界有限元逼近第40-47页
        2.2.1 基本方程第40-45页
        2.2.2 求解步骤第45-47页
    2.3 动力问题第47-52页
        2.3.1 动力平衡方程第47-49页
        2.3.2 时间积分第49-52页
3 一种多边形离散单元法及程序第52-69页
    3.1 控制方程第52-53页
    3.2 转动惯量第53-54页
    3.3 计算控制第54-55页
    3.4 接触检索判断第55-58页
        3.4.1 近似接触判断第55-56页
        3.4.2 真实接触判断第56-57页
        3.4.3 接触检索程序流程图第57-58页
    3.5 接触模型第58-63页
        3.5.1 法向接触模型第59-62页
        3.5.2 切向摩擦模型第62页
        3.5.3 扩展情形第62-63页
    3.6 程序研制及算例验证第63-68页
        3.6.1 数值模型第63-64页
        3.6.2 数值模拟结果与分析第64-65页
        3.6.3 双轴试验数值模拟结果与分析第65-68页
    3.7 本章小结第68-69页
4 一种模拟颗粒破碎的SBFDEM方法第69-77页
    4.1 基本原理第69-70页
    4.2 单元上力的计算第70-72页
        4.2.1 离散元计算中单元上的作用力第70页
        4.2.2 比例边界有限元计算中单元上的作用力第70-72页
    4.3 破碎准则第72-75页
        4.3.1 Hoek-Brown破坏准则第72-73页
        4.3.2 破坏点比例决定颗粒破坏第73-74页
        4.3.3 破坏路径的确定第74页
        4.3.4 颗粒破碎第74-75页
    4.4 SBFDEM方法计算程序第75-77页
5 考虑颗粒破碎的堆石料宏细观力学特性模拟第77-93页
    5.1 试样制备第77-78页
    5.2 颗粒破碎对堆石料试样宏细观力学表现的影响第78-86页
        5.2.1 力链演化第79-82页
        5.2.2 最终颗粒分布第82-84页
        5.2.3 颗粒破碎对试样宏观应力变形行为的影响第84-86页
    5.3 不同初始颗粒粒径分布的影响第86-93页
        5.3.1 初始颗粒粒径分布对力链演化的影响第87-88页
        5.3.2 初始颗粒粒径分布对颗粒破碎行为的影响第88-92页
        5.3.3 初始颗粒粒径分布对试样宏观行为的影响第92-93页
6 结论与展望第93-95页
    6.1 结论第93-94页
    6.2 展望第94-95页
参考文献第95-108页
攻读博士期间发表的论文第108-109页
致谢第109-110页

论文共110页,点击 下载论文
上一篇:联合GRACE和水文气象数据研究自然与人为因素对区域水储量变化的影响
下一篇:离子与聚电解质间的相互作用:从带电颗粒到核酸