中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 问题的提出及研究意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 岩体破裂机制研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 岩体损伤本构研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 流固耦合研究现状 | 第16-19页 |
1.2.4 存在的不足 | 第19页 |
1.3 研究主要内容及技术路线 | 第19-21页 |
1.3.1 技术路线 | 第19-20页 |
1.3.2 研究的主要内容 | 第20-21页 |
1.4 主要创新点 | 第21-22页 |
2 浸油条件对岩石损伤演化的影响 | 第22-38页 |
2.1 岩体材料损伤变量理论基础 | 第22-23页 |
2.2 试件的采样与制备 | 第23-24页 |
2.3 试验方案 | 第24-27页 |
2.3.1 研究目的 | 第24页 |
2.3.2 试样用油选择及其参数 | 第24-25页 |
2.3.3 试验方法 | 第25-27页 |
2.4 试验结果 | 第27-31页 |
2.4.1 油-水环境下岩石强度的变化 | 第27-29页 |
2.4.2 单轴压缩作用下砂岩岩柱的破坏特征 | 第29-31页 |
2.5 油-水环境对岩石损伤演化的影响 | 第31-36页 |
2.5.1 单轴压缩作用下砂岩岩柱损伤演化分析 | 第31-32页 |
2.5.2 单轴压缩作用下砂岩岩柱损伤变量与应变的关系 | 第32-34页 |
2.5.3 声发射特征与损伤变化 | 第34-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-38页 |
3 含油和水条件下非贯通裂隙岩体破裂机制 | 第38-56页 |
3.1 非贯通裂隙岩体破坏机制理论基础 | 第38-39页 |
3.2 试件的采样与制备 | 第39-41页 |
3.3 试验方案 | 第41-42页 |
3.3.1 研究目的 | 第41页 |
3.3.2 试验方法 | 第41-42页 |
3.4 试验结果 | 第42-47页 |
3.4.1 单轴压缩作用下岩板的破坏特征 | 第42-44页 |
3.4.2 单轴压缩作用下砂岩试件的应力应变关系 | 第44-47页 |
3.5 含油和水条件下非贯通裂隙岩体破裂机制 | 第47-53页 |
3.5.1 油对非贯通裂隙砂岩试样破坏模式的影响 | 第47-51页 |
3.5.2 不同裂隙倾角对砂岩试样破坏模式的影响 | 第51-53页 |
3.5.3 不同裂隙布置形式对砂岩试样破坏模式的影响 | 第53页 |
3.6 本章小结 | 第53-56页 |
4 油-水环境下岩体损伤模型 | 第56-86页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 油-水环境下岩体损伤-毛细作用耦合机理 | 第56-59页 |
4.3 油-水环境下岩体变形功的表述 | 第59-61页 |
4.4 油-水环境下岩体损伤本构模型的理论框架 | 第61-74页 |
4.4.1 有效应力原理 | 第61-62页 |
4.4.2 应力状态变量 | 第62页 |
4.4.3 热力学基础 | 第62-63页 |
4.4.4 岩体的弹塑性损伤本构关系 | 第63-66页 |
4.4.5 弹性增量关系 | 第66页 |
4.4.6 固相的塑性变形 | 第66-69页 |
4.4.7 液相的塑性变形 | 第69页 |
4.4.8 一致性条件 | 第69-71页 |
4.4.9 损伤准则及其演变法则 | 第71-74页 |
4.5 油-水环境下岩体损伤本构模型的数值实现 | 第74-81页 |
4.5.1 本构积分算法 | 第74-78页 |
4.5.2 一致性切线模量 | 第78-81页 |
4.6 模型验证 | 第81-82页 |
4.7 参数敏感性分析 | 第82-84页 |
4.7.1 油对岩体损伤断裂的影响 | 第82-83页 |
4.7.2 弹性模量对岩体损伤断裂的影响 | 第83-84页 |
4.7.3 泊松比对岩体损伤断裂的影响 | 第84页 |
4.8 本章小结 | 第84-86页 |
5 工程应用 | 第86-96页 |
5.1 工程概况——黄岛地下水封储油库 | 第86-88页 |
5.2 本文模型计算结果 | 第88-94页 |
5.3 与已有成果对比分析 | 第94-95页 |
5.4 本章小结 | 第95-96页 |
6 结论与展望 | 第96-100页 |
6.1 主要结论 | 第96-97页 |
6.2 后续工作及展望 | 第97-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-110页 |
附录 | 第110页 |
A 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目及得奖情况 | 第110页 |