摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第12页 |
1.2 岩石脆-延性转化的实验研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 岩石脆-延性转化的定义 | 第13-14页 |
1.2.2 围压对岩石脆-延性转化的影响 | 第14-15页 |
1.2.3 应力路径对岩石脆-延性的影响 | 第15-16页 |
1.2.4 温度对岩石脆-延性的影响 | 第16-18页 |
1.2.5 岩石类型对岩石脆-延性的影响 | 第18-19页 |
1.3 岩石脆-延性转化的微观研究现状 | 第19-21页 |
第2章 岩石脆-延性转化特征及物理机制 | 第21-26页 |
2.1 岩石脆-延性转化的特征 | 第21-22页 |
2.2 岩石脆-延性转化的围压影响机制 | 第22-23页 |
2.3 岩石脆-延性转化微观机制 | 第23-24页 |
2.4 岩石脆-延性转化判别标准 | 第24-26页 |
第3章 实验设备与试样选取制备 | 第26-38页 |
3.1 仪器系统概括和实验方法 | 第26-29页 |
3.1.1 Rockman207三轴试验机概括 | 第26-27页 |
3.1.2 电子扫描显微镜概括 | 第27-28页 |
3.1.3 超景深三维显微系统 | 第28-29页 |
3.1.4 实验方法 | 第29页 |
3.2 传感器的标定 | 第29-31页 |
3.2.1 压力传感器的标定 | 第29-30页 |
3.2.2 位移传感器的标定 | 第30-31页 |
3.3 体变测量装置的改进 | 第31-35页 |
3.3.1 轴向位移测量装置的改进 | 第32-34页 |
3.3.2 改进后测量装置的验证 | 第34-35页 |
3.4 试样的选取与制备 | 第35-38页 |
3.4.1 试样的选取 | 第35页 |
3.4.2 试样的制备 | 第35-36页 |
3.4.3 大理岩的物理性质 | 第36-38页 |
第4章 常规三轴压缩实验结果及力学特性 | 第38-56页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 实验方案 | 第38-39页 |
4.3 实验结果 | 第39-45页 |
4.3.1 A组实验结果 | 第39-40页 |
4.3.2 B组实验结果 | 第40-41页 |
4.3.3 C组实验结果 | 第41-43页 |
4.3.4 D组实验结果 | 第43-44页 |
4.3.5 E组实验结果 | 第44-45页 |
4.4 大理岩脆-延性转化的力学特征 | 第45-46页 |
4.5 强度特征及强度对脆-延性转化的影响 | 第46-54页 |
4.5.1 两种大理岩的峰值强度特征比较 | 第46-48页 |
4.5.2 应变率和控制方式对大理岩强度的影响 | 第48-49页 |
4.5.3 强度准则 | 第49-52页 |
4.5.4 强度对脆-延性转化的影响 | 第52-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 大理岩脆-延性转化的影响因素讨论 | 第56-76页 |
5.1 围压对大理岩脆-延性转化的影响 | 第56-62页 |
5.1.1 围压对大理岩破坏前轴向应变的影响 | 第56-58页 |
5.1.2 北京房山大理岩脆-延性转化的临界状态的确定 | 第58-60页 |
5.1.3 围压对大理岩在脆-延性转化过程中宏观破坏的影响 | 第60-62页 |
5.2 岩石类型对脆-延性转化的影响 | 第62-66页 |
5.2.1 两种大理岩脆-延性转化边界条件的比较 | 第62-64页 |
5.2.2 大理岩的晶粒尺寸对脆-延性转化影响机理分析 | 第64-66页 |
5.3 应变率对岩石脆-延性转的影响 | 第66-72页 |
5.3.1 应变率对大理岩变形的影响 | 第67-68页 |
5.3.2 应变率对大理岩应力-应变全过程曲线的影响 | 第68-71页 |
5.3.3 应变率对大理岩脆-延性转化的影响机理 | 第71-72页 |
5.4 实验控制方式对岩石脆-延性转化的影响 | 第72-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
第6章 大理岩脆-延性转化的力学机制 | 第76-85页 |
6.1 试样样品微观结构观察 | 第76-79页 |
6.2 光学显微镜下观察结果分析 | 第79-80页 |
6.3 大理岩脆-延性转化机理分析 | 第80-84页 |
6.4 本章小结 | 第84-85页 |
第7章 结论与展望 | 第85-87页 |
7.1 结论 | 第85页 |
7.2 展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
作者简介 | 第92页 |