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重塑软黏土变形特性和弹塑性本构模型研究

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

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