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砂土旋转硬化本构模型构建及在海洋工程中应用

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第14-38页
    1.1 研究意义第14-16页
    1.2 国内外研究进展第16-35页
        1.2.1 砂土特性研究现状分析第16-19页
        1.2.2 主要静力模型研究现状分析第19-23页
        1.2.3 复杂加载弹塑性模型研究现状第23-35页
    1.3 本文主要研究内容第35-38页
        1.3.1 章节安排第35-36页
        1.3.2 研究实施技术路线第36-38页
第二章 砂土等向硬化本构模型研究第38-61页
    2.1 引言第38页
    2.2 本构模型描述第38-50页
        2.2.1 砂土压缩特性第38-39页
        2.2.2 高压下砂土的极限孔隙比第39-40页
        2.2.3 砂土参考压缩线与临界状态线第40-44页
        2.2.4 等向硬化规律第44页
        2.2.5 屈服面方程第44-46页
        2.2.6 剪胀方程与塑性势面方程第46-47页
        2.2.7 状态参量参考线第47-49页
        2.2.8 状态参量、潜在强度M_f及特征状态应力比M_c第49页
        2.2.9 塑性应变与总应变增量第49-50页
    2.3 等向硬化本构模型分析第50-53页
        2.3.1 等向压缩描述第50-51页
        2.3.2 砂土强度参数演化第51-53页
        2.3.3 等向硬化本构模型参数物理意义及获取方法第53页
    2.4 砂土等向硬化本构模型验证第53-57页
        2.4.1 砂土等向硬化本构模型参数第53-54页
        2.4.2 砂土等向硬化本构模型验证第54-57页
    2.5 模型参数对等向硬化本构模型的影响分析第57-59页
    2.6 本章小结第59-61页
第三章 砂土旋转硬化本构模型研究第61-101页
    3.1 引言第61页
    3.2 旋转硬化本构模型描述第61-73页
        3.2.1 屈服面方程第61-62页
        3.2.2 临界状态线与参考压缩线函数第62-63页
        3.2.3 各向异性压缩线函数第63-65页
        3.2.4 状态参量参考线第65-67页
        3.2.5 状态参量φ、潜在强度M_f及特征状态应力比M_c第67-68页
        3.2.6 旋转硬化规律第68页
        3.2.7 体积相关硬化参量第68-71页
        3.2.8 剪胀方程第71页
        3.2.9 弹塑性本构张量第71-72页
        3.2.10 加卸载准则第72-73页
    3.3 旋转硬化本构模型三维化第73-74页
    3.4 模型分析第74-80页
        3.4.1 旋转硬化本构模型特点第74-75页
        3.4.2 旋转硬化参量在本构模型中的作用第75页
        3.4.3 应力路径描述第75-77页
        3.4.4 砂土循环活动性描述第77-80页
    3.5 本构模型参数分析第80-81页
    3.6 旋转硬化本构模型验证第81-89页
        3.6.1 Toyoura砂三轴试验验证第81-86页
        3.6.2 Neveda砂三轴试验验证第86-89页
    3.7 本构模型参数对模型预测结果影响分析第89-100页
        3.7.1 参数b_l对旋转硬化本构模型预测影响第90-92页
        3.7.2 参数b_r对旋转硬化本构模型预测影响第92-94页
        3.7.3 参数R_k对旋转硬化本构模型预测影响第94-96页
        3.7.4 砂土密实度对循环加载影响第96-98页
        3.7.5 初始各向异性下砂土循环加载影响第98-100页
    3.8 本章小结第100-101页
第四章 旋转硬化本构模型有限元二次开发第101-118页
    4.1 引言第101页
    4.2 有限元方法简介第101-102页
    4.3 Abaqus有限元软件第102-104页
        4.3.1 Abaqus有限元软件简介第102-103页
        4.3.2 用户材料子程序第103页
        4.3.3 用户材料子程序UMAT接口第103-104页
    4.4 本构模型积分方法第104-108页
    4.5 次阶应力点法修正及应力处理第108-109页
        4.5.1 硬化参量修正第108-109页
        4.5.2 拉伸处理第109页
        4.5.3 次阶应力点法中的参数处理第109页
    4.6 Abaqus二次开发第109-113页
        4.6.1 旋转硬化本构模型积分计算流程第109-111页
        4.6.2 UMAT子程序开发第111-112页
        4.6.3 Abaqus平台下本构模型参数及计算变量输入第112-113页
    4.7 程序验证第113-116页
        4.7.1 三轴压缩预测第114-115页
        4.7.2 循环加载预测验证第115-116页
    4.8 本章小结第116-118页
第五章 基于弹塑性本构模型的海床-波浪相互作用分析第118-134页
    5.1 引言第118页
    5.2 波浪-海床作用基本理论第118-120页
        5.2.1 波浪与海床相互作用机制第118-119页
        5.2.2 数学方程及边界条件第119-120页
    5.3 波浪与海床相互作用数值验证第120-124页
        5.3.1 Abaqus中波浪荷载及边界条件验证第120-122页
        5.3.2 波浪水槽试验验证第122-124页
    5.4 波浪作用下饱和砂土质海床动力响应分析第124-132页
        5.4.1 海床有限元模型第124-125页
        5.4.2 波浪与本构模型参数第125页
        5.4.3 波浪荷载引起孔隙水压力变化分析第125-128页
        5.4.4 波浪引起剪应力分析第128-130页
        5.4.5 波浪作用下海床瞬态液化分析第130-132页
    5.5 本章小结第132-134页
结论与展望第134-136页
    6.1 主要结论第134-135页
    6.2 存在问题及下一步工作第135-136页
参考文献第136-144页
攻读博士学位期间取得的研究成果第144-145页
致谢第145-146页
作者简介第146页

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