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裂隙岩体温度场—渗流场—应力场耦合问题的近场动力学模拟分析

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
主要符号第14-16页
1 绪论第16-28页
    1.1 研究目的及学术意义第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-23页
        1.2.1 近场动力学研究现状第17-21页
        1.2.2 裂隙岩体温度场-应力场耦合研究现状第21-22页
        1.2.3 裂隙岩体渗流场-应力场耦合研究现状第22-23页
        1.2.4 裂隙岩体温度-渗流-应力耦合作用研究现状第23页
    1.3 现有研究中存在的主要问题第23-24页
    1.4 本文的主要研究内容及技术路线第24-28页
        1.4.1 本文的主要研究内容第24-26页
        1.4.2 技术路线图第26-28页
2 基于切向键与法向键作用的近场动力学理论第28-52页
    2.1 基于键作用的近场动力学理论基本原理第28-33页
        2.1.1 基本理论第28-30页
        2.1.2 近场动力学本构关系第30-32页
        2.1.3 基于键作用的近场动力学理论的缺陷第32-33页
    2.2 基于切向键与法向键作用的近场动力学理论第33-42页
        2.2.1 模型的理论基础第34-35页
        2.2.2 切向键与法向键理论第35-39页
        2.2.3 离散化和算法流程图第39-42页
    2.3 基于切向键与法向键作用的近场动力学的数值模拟试验第42-49页
        2.3.1 巴西半圆盘三点弯曲试验第42-44页
        2.3.2 含圆孔试件拉伸试验第44-49页
    2.4 本章小结第49-52页
3 基于非普通状态的近场动力学理论的损伤模型第52-82页
    3.1 基于非普通状态的近场动力学理论基本原理第52-59页
        3.1.1 基本概念第52-55页
        3.1.2 基于非普通状态的近场动力学基本运动方程推导第55-58页
        3.1.3 基于非普通状态的近场动力学理论参数确定第58-59页
    3.2 基于非普通状态的近场动力学理论的损伤模型第59-65页
        3.2.1 键的破坏准则第60-61页
        3.2.2 零能模式第61-62页
        3.2.3 模型离散化第62-63页
        3.2.4 程序流程图第63-65页
    3.3 基于非普通状态的近场动力学理论破裂模型的数值模拟第65-80页
        3.3.1 单轴压缩条件下三维穿透型裂纹的起裂、扩展和连接研究第65-70页
        3.3.2 单轴压缩条件下三维槽形裂纹起裂、扩展研究第70-74页
        3.3.3 单轴压缩条件下两椭圆形裂纹的起裂、扩展和连接研究第74-76页
        3.3.4 单轴压缩条件下四裂纹起裂、扩展和连接研究第76-80页
    3.4 本章小结第80-82页
4 裂隙岩体温度场-应力场耦合的近场动力学理论第82-110页
    4.1 近场动力学热传导理论第82-89页
        4.1.1 热传导方程第82-85页
        4.1.2 参数确定第85-89页
    4.2 近场动力学热力耦合第89-98页
        4.2.1 理论推导第89-92页
        4.2.2 微膨胀系数第92-94页
        4.2.3 模型离散化第94-96页
        4.2.4 程序流程图第96-98页
    4.3 温度与应力耦合的近场动力学数值模拟第98-109页
        4.3.1 岩石热传导模拟验证第98-100页
        4.3.2 岩石在热力耦合作用下热破裂的数值模拟第100-109页
    4.4 本章小结第109-110页
5 裂隙岩体渗流场-应力场耦合的近场动力学理论第110-150页
    5.1 裂隙岩体渗透性能等效连续化处理第110-113页
        5.1.1 等效连续化岩体的渗透系数第111-112页
        5.1.2 岩体结构面渗透系数第112-113页
    5.2 近场动力学渗流理论第113-128页
        5.2.1 基本原理第113-115页
        5.2.2 近场动力学渗透系数第115-119页
        5.2.3 近场动力学渗流方程离散化第119-121页
        5.2.4 均质岩体地下水渗流模型模拟试验第121-128页
    5.3 近场动力学渗流场与应力场耦合理论第128-137页
        5.3.1 等效孔隙水压力系数第128-129页
        5.3.2 近场动力学流固耦合本构关系第129-131页
        5.3.3 近场动力学渗流场方程第131-133页
        5.3.4 物质点损伤演化过程渗流-应力耦合第133-134页
        5.3.5 渗流应力耦合求解过程第134-137页
    5.4 渗流场与应力场耦合的近场动力学数值模拟第137-148页
        5.4.1 数值模型设定第137-138页
        5.4.2 数值模拟结果及分析第138-148页
    5.5 本章小结第148-150页
6 裂隙岩体温度场-渗流场-应力场耦合的近场动力学理论第150-178页
    6.1 近场动力学温度场与渗流场耦合理论第150-163页
        6.1.1 温度场对渗流场的作用机理第150-152页
        6.1.2 渗流场对温度场的影响机理第152-153页
        6.1.3 裂隙岩体温度场与渗流场耦合作用数学模型的验证第153-163页
    6.2 裂隙岩体温度场-渗流场-应力场耦合作用的近场动力学理论第163-170页
        6.2.1 裂隙岩体温度场-渗流场-应力场耦合作用机理第163-164页
        6.2.2 裂隙岩体温度场-渗流场-应力场耦合作用近场动力学控制方程第164-168页
        6.2.3 裂隙岩体温度场-渗流场-应力场耦合作用求解过程第168-170页
    6.3 裂隙岩体温度场-渗流场-应力场耦合作用的数值模拟第170-176页
        6.3.1 数值模型设定第170-172页
        6.3.2 数值模拟结果第172-176页
    6.4 本章小结第176-178页
7 结论与展望第178-182页
    7.1 主要研究成果及结论第178-179页
    7.2 文章创新点第179页
    7.3 后续研究工作展望第179-182页
致谢第182-184页
参考文献第184-196页
附录第196页
    A作者在攻读学位期间发表的论文目录第196页
    B作者在攻读学位期间参加的科研项目第196页
    C其它成果第196页

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