致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-13页 |
2 文献综述 | 第13-39页 |
2.1 岩石断裂破坏研究 | 第13-25页 |
2.1.1 岩石断裂韧度室内试验研究 | 第15-17页 |
2.1.2 岩石断裂破坏数值模拟研究 | 第17-18页 |
2.1.3 岩石断裂韧度理论研究 | 第18-25页 |
2.2 岩石岩芯饼化研究 | 第25-33页 |
2.2.1 岩芯饼化的破裂形态研究 | 第27-29页 |
2.2.2 岩芯饼化的破裂机制研究 | 第29-30页 |
2.2.3 岩芯饼化数值模拟研究 | 第30-31页 |
2.2.4 岩芯饼化现象与地应力关系研究 | 第31-33页 |
2.3 离散元数值模拟应用 | 第33-36页 |
2.4 研究内容 | 第36页 |
2.5 文章构架及技术路线 | 第36-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-39页 |
3 Escabrosa石灰岩室内试验 | 第39-60页 |
3.1 单轴压缩试验 | 第39-40页 |
3.2 三轴压缩试验 | 第40-42页 |
3.3 巴西圆盘试验 | 第42-44页 |
3.4 直接剪切试验 | 第44-46页 |
3.5 Ⅰ型断裂韧度试验 | 第46-49页 |
3.6 Ⅱ型断裂韧度试验 | 第49-58页 |
3.6.1 围压冲切试验 | 第49-51页 |
3.6.2 围压冲切试验应力分析 | 第51-58页 |
3.7 本章小结 | 第58-60页 |
4 围压冲切三维细观模型试验 | 第60-90页 |
4.1 数值模拟试验宏细观参数匹配 | 第61-73页 |
4.1.1 PFC颗粒流模型 | 第61-64页 |
4.1.2 PFC细观参数组成与宏观参数匹配 | 第64-66页 |
4.1.3 PFC宏细观参数匹配试验 | 第66-71页 |
4.1.4 PFC大颗粒试样模拟 | 第71-73页 |
4.2 围压冲切三维细观试验 | 第73-81页 |
4.2.1 围压冲切试验三维细观模型建立 | 第73-77页 |
4.2.2 围压大小对裂纹扩展的影响 | 第77-78页 |
4.2.3 加载速率对Ⅱ型剪切断裂韧度的影响 | 第78-79页 |
4.2.4 围压大小对Ⅱ型断裂韧度的影响 | 第79-81页 |
4.3 岩石Ⅱ型断裂韧度与岩石力学性质关系 | 第81-84页 |
4.4 岩石Ⅱ型断裂破坏数值模拟试验声发射特征分析 | 第84-88页 |
4.4.1 声发射数值模拟介绍 | 第84-85页 |
4.4.2 声发射事件大小及位置分析 | 第85-87页 |
4.4.3 Hudson图与破裂时空演化 | 第87-88页 |
4.5 本章小结 | 第88-90页 |
5 基于岩石断裂破坏的岩芯饼化现象研究 | 第90-115页 |
5.1 岩芯饼化室内试验 | 第90-93页 |
5.2 岩芯饼化PFC3D数值模拟宏细观参数匹配 | 第93-96页 |
5.3 岩芯饼化现象数值模拟 | 第96-113页 |
5.3.1 静水压力下岩芯饼化现象研究 | 第99-103页 |
5.3.2 相同水平主应力下岩芯饼化现象研究 | 第103-106页 |
5.3.3 三向不等主应力下岩芯饼化现象研究 | 第106-113页 |
5.4 本章小结 | 第113-115页 |
6 岩芯饼化理论探究 | 第115-123页 |
6.1 岩芯饼化数学模型 | 第115-118页 |
6.2 现有岩芯饼化准则验证 | 第118-122页 |
6.3 本章小结 | 第122-123页 |
7 结论 | 第123-128页 |
7.1 主要结论 | 第123-125页 |
7.2 创新点 | 第125页 |
7.3 研究展望 | 第125-128页 |
参考文献 | 第128-139页 |
作者简历及在学研究成果 | 第139-142页 |
学位论文数据集 | 第142页 |