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热流固作用下软土静动力学特性及应用

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
符号清单第12-17页
1 绪论第17-41页
    1.1 研究背景与意义第17-19页
    1.2 国内外研究现状及发展动态分析第19-36页
        1.2.1 饱和多孔介质热弹性理论研究第19-21页
        1.2.2 温度对土体特性影响试验研究第21-34页
        1.2.3 考虑温度影响的饱和土本构模型研究第34-35页
        1.2.4 多孔热弹性动力理论研究第35-36页
    1.3 本文研究内容与技术路线第36-41页
        1.3.1 研究内容第36-37页
        1.3.2 课题研究方案及技术路线第37-41页
2 饱和土热弹性固结基本理论第41-63页
    2.1 THM基本控制方程第41-47页
        2.1.1 力学控制方程第41-43页
        2.1.2 流体质量平衡控制方程第43-44页
        2.1.3 热平衡方程第44-46页
        2.1.4 方程组几种常用形式第46-47页
    2.2 THM若干问题中耦合项与非线性项作用分析第47-52页
        2.2.1 无限空间内无限长柱形孔洞热固结问题第47-50页
        2.2.2 无限空间内有限长圆柱热源热固结问题第50-52页
    2.3 考虑不排水加温情况下三轴试验土样一个近似解第52-60页
        2.3.1 轴对称情况THM控制方程组第53页
        2.3.2 问题的简化及求解第53-57页
        2.3.3 算例分析第57-60页
    2.4 本章小结第60-63页
3 THM问题有限元方法及竖井地基热固结研究第63-91页
    3.1 COMSOL在THM问题中应用第63-76页
        3.1.1 THM问题的等效弱形式第63-66页
        3.1.2 THM问题在COMSOL中的实现方法简介第66页
        3.1.3 各向等压下饱和土样的若干THM问题有限元模拟研究第66-72页
        3.1.4 竖井地基的热排水固结有限元模拟第72-76页
    3.2 基于e-logp'曲线非线性热弹性本构及TSDSS程序实现第76-85页
        3.2.1 非等温非线性热弹性本构模型第76-80页
        3.2.2 本构模型的有限元程序实现第80-85页
    3.3 竖井热排水模型试验及TSDSS模拟验证第85-89页
        3.3.1 模型试验介绍第85-86页
        3.3.2 数值模拟与试验结果对比分析第86-87页
        3.3.3 模型参数变化对结果影响分析第87-89页
    3.4 本章小结第89-91页
4 考虑温度影响的三轴试验及临界状态本构模型第91-123页
    4.1 温度影响下临界状态模型第91-97页
        4.1.1 考虑温度影响的修正剑桥模型第92-93页
        4.1.2 考虑温度影响的边界面模型第93-97页
    4.2 考虑温度的临界状态本构模型的程序实现第97-106页
        4.2.1 ABAQUS下的技术路线第97-98页
        4.2.2 应力积分算法第98-106页
    4.3 温控试验及数值模拟第106-121页
        4.3.1 试验仪器与试验方案第106-109页
        4.3.2 试验结果分析第109-114页
        4.3.3 模拟与试验结果对比第114-121页
    4.4 本章小结第121-123页
5 热流固(THM)耦合下饱和土动力响应及波动分析第123-155页
    5.1 THM下饱和土热弹性动力控制方程第123-124页
    5.2 饱和多孔热弹性动力响应分析第124-140页
        5.2.1 无限长条形土柱THMD问题求解第124-129页
        5.2.2 结果分析第129-140页
    5.3 无限空间柱形孔洞多孔热弹性动力响应问题有限元模拟第140-142页
        5.3.1 一维孔洞问题模型与参数第140-141页
        5.3.2 有限元求解分析第141-142页
    5.4 饱和多孔热弹性波动问题第142-153页
        5.4.1 方程求解第143-146页
        5.4.2 热弹性波的传播特性第146-153页
    5.5 本章小结第153-155页
6 结论与展望第155-159页
    6.1 主要工作和结论第155-157页
    6.2 下一步工作与展望第157-159页
参考文献第159-171页
作者简历及在学期间的科研成果第171页

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