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岩石冻融损伤及水热耦合模型研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 选题背景及研究意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 岩石冻融损伤试验研究现状第11-12页
        1.2.2 岩石冻融损伤机理及本构模型研究现状第12-13页
        1.2.3 岩石低温多场耦合模型及数值计算研究现状第13-14页
    1.3 研究现状评述及分析第14-15页
    1.4 研究内容及技术路线第15-17页
        1.4.1 研究目的和内容第15页
        1.4.2 研究拟解决的关键问题第15页
        1.4.3 研究技术路线第15-17页
第2章 冻融循环条件下岩石弹性模量变化规律研究第17-28页
    2.1 引言第17页
    2.2 张开型裂纹的起裂判据及扩展方向第17-18页
    2.3 单裂纹扩展长度与冻胀应力关系第18-20页
    2.4 岩石弹性模量与冻融次数之间的关系第20-22页
    2.5 对公式的讨论与修正第22-24页
        2.5.1 塑性区对裂纹扩展长度的修正第22页
        2.5.2 水冰相变体积增量的修正第22-23页
        2.5.3 尺寸效应对岩石弹性模量的修正第23-24页
    2.6 参数敏感性分析第24-28页
        2.6.1 单次冻胀对裂纹扩展长度的影响第24-25页
        2.6.2 裂纹初始长度对弹性模量的影响第25页
        2.6.3 岩石渗透系数对弹性模量变化影响第25-27页
        2.6.4 理论值与实验值的比较第27-28页
第3章 基于微裂隙变形与扩展的岩石冻融损伤本构模型研究第28-44页
    3.1 引言第28页
    3.2 单裂隙扩展特性第28-32页
        3.2.1 单裂隙扩展长度与冻胀应力之间的关系第28-31页
        3.2.2 裂隙冻胀力的取值范围第31-32页
    3.3 冻融条件下的岩石本构模型第32-43页
        3.3.1 模型应变分解第32-33页
        3.3.2 初始损伤柔度矩阵计算第33-34页
        3.3.3 压缩阶段附加损伤应变方程第34-35页
        3.3.4 微裂隙数量N的演化规律第35-37页
        3.3.5 附加损伤应变的计算第37-38页
        3.3.6 岩石基质的塑性演化第38-39页
        3.3.7 模型的数值算法第39-42页
        3.3.8 实例计算第42-43页
    3.4 结论第43-44页
第4章 冻融条件下岩石低温水热耦合模型研究第44-55页
    4.1 引言第44页
    4.2 岩石冻融温度场方程第44-46页
        4.2.1 温度参数的取值第45-46页
    4.3 岩石冻融渗流场方程第46-51页
    4.4 冻融条件下岩石温度-渗流耦合方程及数值算法第51-54页
        4.4.1 耦合方程的差分形式及数值迭代方法第51-52页
        4.4.2 温度-渗流耦合模型与温度场模型比较第52-53页
        4.4.3 参数敏感性分析第53-54页
    4.5 小结第54-55页
第5章 结论与展望第55-57页
    5.1 结论第55-56页
    5.2 展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-63页
附录第63页

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