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非贯通裂隙岩体峰后力学特性及其本构关系研究

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

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