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岩石冻融循环特性试验与低温响应数值模拟研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-16页
   ·选题背景及研究意义第10页
   ·国内外研究现状第10-14页
     ·岩体冻融循环国内外研究现状第11-13页
     ·冻融循环条件对边坡稳定性研究现状第13-14页
   ·研究内容与技术路线第14-16页
     ·研究内容第14-15页
     ·技术路线第15-16页
第2章 岩石冻融循环物理力学特性试验第16-24页
   ·岩样选取与加工第16-17页
   ·试验设备第17-19页
   ·试验要求第19-20页
   ·试验方案设计第20-22页
   ·扫描电镜试验第22-24页
     ·工作原理第22-23页
     ·样品处理第23页
     ·实验方案第23-24页
第3章 岩石冻融循环物理力学特性试验成果分析第24-55页
   ·试样物理破坏过程分析第24-35页
     ·岩样 1第24-27页
     ·岩样 2第27页
     ·岩样 3第27-30页
     ·岩样 4第30-31页
     ·岩样 5第31-34页
     ·岩样 6第34-35页
     ·结果分析第35页
   ·冻融循环岩石波速分析第35-37页
     ·试验结果第36页
     ·结果分析第36-37页
   ·单轴压缩试验第37-40页
     ·试验结果第37-38页
     ·结果分析第38-40页
   ·电镜扫描试验第40-52页
     ·试验结果第40-49页
     ·结果分析第49-52页
   ·岩石冻融循环损伤影响因素第52-54页
     ·岩性第52-53页
     ·岩石含水状态第53页
     ·冻融次数、冻融周期(频率)第53页
     ·其他因素第53-54页
   ·本章小结第54-55页
第4章 低温岩体多场耦合分析理论第55-67页
   ·裂隙岩体分析理论第55-63页
     ·裂隙岩体数学分析模型第55-57页
     ·裂隙介质热量运移理论第57-63页
   ·考虑相变岩体多场分析理论第63-67页
     ·数学模型第64页
     ·相关参数第64-67页
第5章 基于 3DEC 的岩质边坡低温响应数值模拟研究第67-85页
   ·3DEC 软件简介第67页
   ·3DEC 热力学相关理论第67-69页
   ·计算模型第69-70页
   ·计算结果第70-81页
     ·坡表温度为‐5℃第70-74页
     ·坡表温度为‐10℃第74-77页
     ·坡表温度为‐20℃第77-81页
   ·结果分析第81-84页
     ·温度场分析第81-82页
     ·位移分析第82-83页
     ·应力场分析第83-84页
   ·本章小结第84-85页
第6章 结论与展望第85-87页
   ·结论第85-86页
   ·展望第86-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-90页

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