摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1.绪论 | 第8-14页 |
1.1 选题背景以及研究意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究进展 | 第8-11页 |
1.2.1 对于峰后强度的研究 | 第8-10页 |
1.2.2 对于损伤本构关系的研究 | 第10-11页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第11-12页 |
1.4 创新点 | 第12页 |
1.5 技术路线 | 第12-14页 |
2.试件制作及试验设计 | 第14-22页 |
2.1 裂隙的模拟 | 第14页 |
2.2 试件材料选取 | 第14-15页 |
2.3 试件制作 | 第15-16页 |
2.4 试件各项参数的确定 | 第16页 |
2.5 加载设备 | 第16-17页 |
2.6 位移加载速率的确定 | 第17-19页 |
2.7 试验步骤及数据处理 | 第19-21页 |
2.7.1 单轴压缩试验 | 第19-20页 |
2.7.2 三轴压缩试验 | 第20-21页 |
2.8 试验工况 | 第21-22页 |
3.三轴压缩条件下非贯通裂隙岩体峰后力学特性的研究 | 第22-28页 |
3.1 应力—应变关系特征 | 第22-23页 |
3.2 裂隙倾角对强度的影响 | 第23-25页 |
3.2.1 裂隙倾角对峰值强度的影响 | 第23页 |
3.2.2 裂隙倾角对残余强度的影响 | 第23-24页 |
3.2.3 裂隙倾角对峰后弹性模量的影响 | 第24-25页 |
3.3 破坏模式 | 第25-26页 |
3.4 结论 | 第26-28页 |
4.三轴压缩条件下非贯通裂隙岩体峰后力学特性的研究 | 第28-49页 |
4.1 应力—应变曲线特征 | 第28-29页 |
4.2 围压对试件力学特性的影响 | 第29-33页 |
4.2.1 围压对峰值强度的影响 | 第29-30页 |
4.2.2 围压对残余强度的影响 | 第30-31页 |
4.2.3 围压对比强度的影响 | 第31-32页 |
4.2.4 围压对峰后弹性模量的影响 | 第32-33页 |
4.3 裂隙倾角对试件力学特性影响 | 第33-40页 |
4.3.1 裂隙倾角对峰值强度的影响 | 第34-35页 |
4.3.2 裂隙倾角对残余强度的影响 | 第35-36页 |
4.3.3 裂隙倾角对比强度的影响 | 第36页 |
4.3.4 裂隙倾角对峰后弹性模量的影响 | 第36-37页 |
4.3.5 裂隙倾角对峰后c、f值的影响 | 第37-40页 |
4.4 破坏形态分析 | 第40-47页 |
4.4.1 2 MPa围压下试件的破坏形态分析 | 第41-42页 |
4.4.2 4 MPa围压下试件的破坏形态分析 | 第42-44页 |
4.4.3 8 MPa围压下试件的破坏形态分析 | 第44-46页 |
4.4.4 12 MPa围压下试件的破坏形态分析 | 第46-47页 |
4.5 结论 | 第47-49页 |
5.沿预制裂隙面破坏试件的本构关系模拟 | 第49-58页 |
5.1 基本元件模型 | 第49-51页 |
5.1.1 弹性元件模型 | 第49-50页 |
5.1.2 塑性元件模型 | 第50页 |
5.1.3 黏性元件模型 | 第50-51页 |
5.2 结构面变形机制原件 | 第51-52页 |
5.2.1 结构面闭合变形原件 | 第51-52页 |
5.2.2 结构面错动变形原件 | 第52页 |
5.3 几种经典模型 | 第52-54页 |
5.3.1 各元件模型之间的关系 | 第52-53页 |
5.3.2 宾汉模型 | 第53-54页 |
5.4 数学模型建立 | 第54-55页 |
5.5 本文提出的元件模型 | 第55-58页 |
6.不沿预制裂隙面破坏试件的本构关系模拟 | 第58-66页 |
6.1 岩石微元强度分布函数及相应的损伤模型 | 第58-60页 |
6.1.1 正态分布函数及其相应的损伤模型 | 第58页 |
6.1.2 幂函数分布及其相应的损伤模型 | 第58-59页 |
6.1.3 Weibull分布函数及其相应的损伤模型 | 第59页 |
6.1.4 对数分布函数及其相应的损伤模型 | 第59-60页 |
6.2 完整岩石的损伤本构方程 | 第60-61页 |
6.3 裂隙岩体单轴压缩的损伤本构方程 | 第61-66页 |
7.结论与展望 | 第66-68页 |
7.1 结论 | 第66-67页 |
7.2 展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士期间从事的实践工作和主要成果 | 第74页 |