摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-23页 |
1.2.1 土的变形特性试验研究 | 第11-12页 |
1.2.2 软黏土蠕变模型理论研究 | 第12-18页 |
1.2.3 软黏土弹塑性本构模型理论研究 | 第18-21页 |
1.2.4 软黏土结构性研究现状 | 第21-23页 |
1.3 研究中存在的问题 | 第23-24页 |
1.4 本文主要研究内容及拟解决的关键问题 | 第24-25页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第24-25页 |
1.4.2 拟解决的关键问题 | 第25页 |
1.5 本文的创新之处及技术路线 | 第25-28页 |
1.5.1 本文的创新之处 | 第25页 |
1.5.2 技术路线 | 第25-28页 |
第2章 软黏土变分数阶导数元件蠕变模型 | 第28-38页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 分数阶导数 | 第29-31页 |
2.2.1 分数阶导数简介及计算 | 第29页 |
2.2.2 分数阶导数元件 | 第29-30页 |
2.2.3 变分数阶导数及其元件 | 第30-31页 |
2.3 变分数阶Burger模型本构关系 | 第31-33页 |
2.4 变分数阶Burger模型的应用验证 | 第33-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 台州重塑软黏土三轴剪切变形特性试验 | 第38-48页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 试验方案与步骤 | 第39-43页 |
3.2.1 基本物理特性 | 第39页 |
3.2.2 试验仪器 | 第39-40页 |
3.2.3 试验方案 | 第40-41页 |
3.2.4 试验步骤 | 第41-43页 |
3.3 试验结果分析 | 第43-46页 |
3.3.1 正常固结土三轴排水剪切试验 | 第43-45页 |
3.3.2 超固结土三轴排水剪切试验 | 第45页 |
3.3.3 侧限压缩试验 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 重塑软黏土弹塑性本构模型 | 第48-72页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 重塑软黏土本构研究现状 | 第48-50页 |
4.3 未考虑硬化参量与应力路径无关假设的本构模型 | 第50-58页 |
4.3.1 破坏准则 | 第50-52页 |
4.3.2 屈服函数 | 第52页 |
4.3.3 硬化参量 | 第52-54页 |
4.3.4 剪胀方程 | 第54-56页 |
4.3.5 弹塑性增量方程 | 第56-58页 |
4.4 基于硬化参量与应力路径无关假设的本构模型 | 第58-63页 |
4.4.1 基于硬化参量与应力路径无关假设的屈服面方程 | 第59-62页 |
4.4.2 剪胀方程 | 第62页 |
4.4.3 弹塑性应力应变增量表达 | 第62-63页 |
4.5 本构模型结果分析 | 第63-70页 |
4.5.1 MATLAB数学软件简介 | 第63-64页 |
4.5.2 模型一的验证 | 第64-66页 |
4.5.3 模型二的验证 | 第66-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-72页 |
第5章 超固结重塑软黏土弹塑性本构模型 | 第72-84页 |
5.1 引言 | 第72-73页 |
5.2 超固结土加载时的主要力学性质 | 第73页 |
5.3 超固结重塑软黏土的本构模型构建 | 第73-80页 |
5.3.1 超固结软黏土本构模型的破坏准则 | 第73-74页 |
5.3.2 超固结软黏土本构模型的硬化参量 | 第74-75页 |
5.3.3 超固结软黏土本构模型的屈服函数 | 第75-77页 |
5.3.4 超固结参数与潜在强度 | 第77-78页 |
5.3.5 超固结土本构模型与其他模型的对比分析 | 第78-80页 |
5.4 超固结软黏土本构模型验证分析 | 第80-83页 |
5.5 本章小节 | 第83-84页 |
第6章 结论与展望 | 第84-86页 |
6.1 结论 | 第84-85页 |
6.2 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
附录 1 | 第92-94页 |
附录 2 | 第94-96页 |
作者在攻读硕士学位期间所取得的科研成果 | 第96-98页 |
致谢 | 第98页 |