摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 土的结构性研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 土的结构性概念及研究方法 | 第11页 |
1.2.2 微结构形态学方法研究现状 | 第11-13页 |
1.2.3 固体力学方法研究现状 | 第13-15页 |
1.2.4 土力学方法研究现状 | 第15-17页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第17-18页 |
1.4 本文的创新点 | 第18-19页 |
第2章 三剪统一强度理论 | 第19-23页 |
2.1 概述 | 第19页 |
2.2 三剪统一强度理论简介 | 第19-21页 |
2.3 三剪统一强度理论解析 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 土的三剪统一结构性本构模型 | 第23-34页 |
3.1 概述 | 第23页 |
3.2 结构性剑桥模型 | 第23-30页 |
3.2.1 剑桥模型简介 | 第23-25页 |
3.2.2 修正剑桥模型简介 | 第25-26页 |
3.2.3 结构性剑桥模型 | 第26-30页 |
3.3 土的三剪统一结构性本构模型 | 第30-33页 |
3.3.1 三剪统一强度准则表达式转换 | 第30-32页 |
3.3.2 土的三剪统一结构性本构模型 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 土的三剪统一结构性本构模型分析预测 | 第34-57页 |
4.1 概述 | 第34页 |
4.2 考虑土结构性的三剪统一本构模型 | 第34-36页 |
4.3 常规三轴试验预测 | 第36-46页 |
4.3.1 计算方法 | 第37-38页 |
4.3.2 固结排水与固结不排水条件预测结果 | 第38-40页 |
4.3.3 预测规律比较 | 第40-41页 |
4.3.4 中间主应力影响系数讨论 | 第41-44页 |
4.3.5 解构指数讨论 | 第44-46页 |
4.4 K0 压缩试验预测 | 第46-52页 |
4.4.1 排水条件下预测分析 | 第46-48页 |
4.4.2 不排水条件下预测分析 | 第48-52页 |
4.5 真三轴试验预测 | 第52-55页 |
4.5.1 中间主应力单向加荷分析 | 第52-53页 |
4.5.2 不同中间主应力讨论 | 第53-54页 |
4.5.3 中间主应力影响系数讨论 | 第54-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 土的三剪统一结构性弹塑性本构关系 | 第57-64页 |
5.1 概述 | 第57页 |
5.2 土的三剪统一结构性本构模型弹塑性刚度矩阵 | 第57-63页 |
5.2.1 弹性刚度矩阵 | 第57-58页 |
5.2.2 弹塑性刚度矩阵 | 第58-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 弹塑性有限元的实现及 ABAQUS 二次开发 | 第64-80页 |
6.1 概述 | 第64-65页 |
6.1.1 迭代法 | 第64-65页 |
6.1.2 增量法 | 第65页 |
6.1.3 混合法 | 第65页 |
6.2 土的三剪统一结构性本构模型有限元计算方法 | 第65-71页 |
6.2.1 弹性预测 | 第66-67页 |
6.2.2 加卸载和比例因子 | 第67-68页 |
6.2.3 应力增量和塑性应变 | 第68-69页 |
6.2.4 应力修正 | 第69-70页 |
6.2.5 弹塑性增量有限元计算步骤总结 | 第70-71页 |
6.3 ABAQUS 二次开发 | 第71-79页 |
6.3.1 ABAQUS 简介 | 第71-72页 |
6.3.2 ABAQUS 二次开发研究现状 | 第72-73页 |
6.3.3 ABAQUS 子程序接口安装 | 第73-74页 |
6.3.4 UMAT 子程序格式和变量说明 | 第74-76页 |
6.3.5 土的三剪统一结构性本构模型 UMAT 编写 | 第76-79页 |
6.4 本章小结 | 第79-80页 |
第7章 结论与展望 | 第80-82页 |
7.1 结论 | 第80-81页 |
7.2 不足及展望 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
附录A 数值积分方程求解代码 | 第87-95页 |
附录B 土的三剪统一结构性本构模型 UMAT 子程序 | 第95-116页 |