摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第14-20页 |
1.1 研究背景与研究意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第15-18页 |
1.2.1 低温作用下岩石力学性能的研究进展 | 第15-16页 |
1.2.2 低温作用下岩石损伤特性的研究进展 | 第16-17页 |
1.2.3 含水岩石力学性能的研究进展 | 第17-18页 |
1.3 研究的主要内容和方法 | 第18-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.3.2 技术路线 | 第19-20页 |
2 砂岩动态力学性能试验研究 | 第20-30页 |
2.1 SHPB试验原理与试验技术研究 | 第20-24页 |
2.1.1 SHPB试验装置及技术 | 第20-21页 |
2.1.2 SHPB试验原理 | 第21-23页 |
2.1.3 SHPB试验中应注意的问题 | 第23-24页 |
2.2 SHPB试验中砂岩的动态力学性能 | 第24-30页 |
2.2.1 砂岩试样的加工 | 第24-25页 |
2.2.2 低温含水砂岩的制备 | 第25-27页 |
2.2.3 砂岩试样静态力学试验 | 第27-30页 |
3 低温作用下岩石的应变率效应 | 第30-40页 |
3.1 高应变率下岩石的动力学行为 | 第30-32页 |
3.1.1 引言 | 第30页 |
3.1.2 高应变率下岩石的动态断裂破坏 | 第30-31页 |
3.1.3 高应变率下岩石的损伤 | 第31-32页 |
3.2 高应变率下低温岩石的试验结果 | 第32-38页 |
3.2.1 应力-应变曲线的变化特征 | 第32-34页 |
3.2.2 动态抗压强度-应变率曲线 | 第34-35页 |
3.2.3 动态弹性模量-应变率曲线 | 第35-37页 |
3.2.4 高应变率下砂岩的破坏特征 | 第37-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-40页 |
4 高应变率下岩石力学特性的温度效应 | 第40-50页 |
4.1 冻结岩石 | 第40-42页 |
4.1.1 影响冻结岩石强度的因素 | 第40-41页 |
4.1.2 冻结岩石的损伤 | 第41-42页 |
4.2 试验结果 | 第42-48页 |
4.2.1 不同温度下的应力-应变曲线 | 第42-43页 |
4.2.2 低温梯度对岩石峰值强度的影响 | 第43-46页 |
4.2.3 不同温度作用下含水砂岩试样的破坏形态 | 第46-48页 |
4.3 本章小结 | 第48-50页 |
5 不同含水状态对岩石力学性能的影响 | 第50-62页 |
5.1 水对岩石力学性质的影响 | 第50-51页 |
5.1.1 水-岩的相互作用 | 第50页 |
5.1.2 水对岩石的软化及破坏作用 | 第50-51页 |
5.2 试验结果 | 第51-61页 |
5.2.1 不同含水状态下岩石的应力-应变曲线 | 第51-56页 |
5.2.2 不同含水状态下的强度-气压拟合曲线 | 第56-59页 |
5.2.3 不同含水状态砂岩试样的破坏形态 | 第59-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-62页 |
6 低温含水砂岩变形破坏能量分析 | 第62-82页 |
6.1 SHPB系统能量分析原理 | 第62-63页 |
6.2 自然含水砂岩能量传递的温度效应 | 第63-68页 |
6.2.1 自然含水砂岩在不同温度下的能量变化时程曲线 | 第63-65页 |
6.2.2 自然含水砂岩各能量变化的温度效应 | 第65-67页 |
6.2.3 自然含水砂岩在不同温度下破坏形态的能量分析 | 第67-68页 |
6.3 自然饱水砂岩能量传递的温度效应 | 第68-74页 |
6.3.1 自然饱水砂岩在不同温度下的能量变化时程曲线 | 第68-71页 |
6.3.2 自然饱水砂岩各能量变化的温度效应 | 第71-73页 |
6.3.3 自然饱水砂岩在不同温度下破坏形态的能量分析 | 第73-74页 |
6.4 低温岩石损伤破坏与能量传递的应变率效应 | 第74-79页 |
6.4.1 不同应变率作用下岩石的能量变化时程曲线 | 第74-76页 |
6.4.2 岩石能量耗散的应变率效应 | 第76-79页 |
6.4.3 岩石的能量耗散与动态抗压强度 | 第79页 |
6.5 本章小结 | 第79-82页 |
7 结论与展望 | 第82-84页 |
7.1 结论 | 第82-83页 |
7.2 创新点 | 第83页 |
7.3 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第92-93页 |