摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
1.2 耐火材料损伤机理的理论研究 | 第10-12页 |
1.3 离散元法简介 | 第12-13页 |
1.4 离散单元法研究的发展现状 | 第13页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第13-15页 |
第2章 颗粒流方法的基本原理 | 第15-30页 |
2.1 颗粒流方法的基本理论 | 第15-16页 |
2.2 颗粒流方法的基本特点 | 第16-17页 |
2.3 颗粒流方法的基本方程 | 第17-23页 |
2.3.1 力-位移准则 | 第17-21页 |
2.3.2 运动定律 | 第21-23页 |
2.3.3 初始条件和边界条件 | 第23页 |
2.4 物理参数的确定 | 第23-28页 |
2.4.1 时步的确定 | 第23-24页 |
2.4.2 接触本构关系 | 第24-28页 |
2.5 颗粒流方法中的Clump理论 | 第28-29页 |
2.6 颗粒流方法解题步骤 | 第29页 |
2.7 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 模型建立方法和微观参数标定 | 第30-45页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 耐火材料PFC3D模型的建立 | 第30-34页 |
3.2.1 颗粒样本试样的控制参数 | 第31页 |
3.2.2 颗粒生成的基本方法 | 第31-34页 |
3.2.3 环境参数的控制 | 第34页 |
3.3 微观参数的标定 | 第34-35页 |
3.4 微观参数对宏观力学性能的影响 | 第35-36页 |
3.5 微观参数对耐火材料三轴压缩数值试验峰值强度影响 | 第36-44页 |
3.5.1 摩擦系数的影响 | 第36-38页 |
3.5.2 平行粘结强度的影响 | 第38-39页 |
3.5.3 平行粘结刚度比的影响 | 第39-41页 |
3.5.4 平行粘结半径的影响 | 第41-42页 |
3.5.5 围压的影响 | 第42-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 耐火材料破坏过程的模拟研究 | 第45-65页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 耐火材料三点弯曲试验 | 第45-48页 |
4.2.1 数值模拟模型试样 | 第45-46页 |
4.2.2 数值模拟结果分析 | 第46-48页 |
4.3 耐火材料单轴压缩试验 | 第48-55页 |
4.3.1 数值模拟模型试样 | 第48-51页 |
4.3.2 单轴压缩时影响因素分析 | 第51-55页 |
4.4 耐火材料劈裂试验 | 第55-64页 |
4.4.1 数值模拟模型试样 | 第55-58页 |
4.4.2 数值模拟结果分析 | 第58-62页 |
4.4.3 骨料数目的影响 | 第62-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 结论与展望 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65页 |
5.2 展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72页 |