摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第10-19页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 力学理论中裂隙岩体破坏机理研究 | 第11-13页 |
1.2.2 模型试验中裂隙岩体破坏机理研究 | 第13-14页 |
1.2.3 数值模拟中裂隙岩体破坏机理研究 | 第14-16页 |
1.2.4 循环荷载中裂隙岩体破坏机理研究 | 第16页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第16-19页 |
1.3.1 研究内容 | 第16页 |
1.3.2 技术路线 | 第16-19页 |
第2章 试验仪器升级研发和试验方案设计 | 第19-35页 |
2.1 试验仪器升级研发 | 第19-23页 |
2.1.1 升级研发 YY-L600 型双轴压缩试验系统 | 第19-21页 |
2.1.2 PIV 粒子成像测速系统 | 第21-23页 |
2.2 试验方案设计 | 第23-31页 |
2.2.1 材料选取及材料力学性质 | 第23-25页 |
2.2.2 试样几何设计及试样命名 | 第25-27页 |
2.2.3 试样制作 | 第27-29页 |
2.2.4 试验方案 | 第29-31页 |
2.3 试样均匀性检测 | 第31-35页 |
2.3.1 试样均匀性检测目的 | 第31页 |
2.3.2 试样均匀性检测主要方法 | 第31-32页 |
2.3.3 试样检测结果 | 第32-35页 |
第3章 试样破坏过程中力学性质分析 | 第35-51页 |
3.1 起始循环值为 12MPa 试样力学性质分析 | 第35-39页 |
3.1.1 试样轴向应力-应变曲线及相关力学参数统计 | 第35-39页 |
3.1.2 试样应力-应变曲线及相关力学参数分析 | 第39页 |
3.2 起始循环值为 24MPa 试样力学性质分析 | 第39-44页 |
3.2.1 试样应力-应变曲线及相关力学参数统计 | 第39-43页 |
3.2.2 试样应力-应变曲线及相关力学参数分析 | 第43-44页 |
3.3 起始循环荷载值对试样力学性质的影响 | 第44-45页 |
3.4 裂隙几何分布对试样力学性质的影响 | 第45-50页 |
3.4.1 裂隙倾角对试样力学性质的影响 | 第45-47页 |
3.4.2 岩桥倾角对试样力学性质的影响 | 第47-49页 |
3.4.3 岩桥长度对试样力学性质的影响 | 第49-50页 |
3.5 小结 | 第50-51页 |
第4章 试样破坏过程中裂隙面裂隙扩展演化分析 | 第51-73页 |
4.1 试样破坏过程中裂隙面裂隙扩展演化分析 | 第51-63页 |
4.1.1 裂隙倾角 30°试样裂隙面裂隙扩展演化分析 | 第51-55页 |
4.1.2 裂隙倾角 45°试样裂隙面裂隙扩展演化分析 | 第55-59页 |
4.1.3 裂隙倾角 60°试样裂隙面裂隙扩展演化分析 | 第59-63页 |
4.2 循环荷载下双裂隙裂隙扩展演化模式 | 第63-72页 |
4.2.1 张性贯通模式 | 第63-68页 |
4.2.2 张剪性贯通模式 | 第68-72页 |
4.3 循环荷载下双裂隙扩展模式影响因素分析 | 第72-73页 |
第5章 循环荷载下脆性裂隙岩体的破坏机理分析 | 第73-89页 |
5.1 理论推导 | 第75-81页 |
5.1.1 起裂准则 | 第75-78页 |
5.1.2 贯通破坏准则 | 第78-81页 |
5.2 试验验证 | 第81-87页 |
5.2.1 滑移-张拉破坏模型 | 第82-83页 |
5.2.2 滑移-剪切破坏模型 | 第83-85页 |
5.2.3 滑移-张剪复合破坏模型 | 第85-87页 |
5.3 对比已有研究成果 | 第87-89页 |
结论与展望 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-99页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第99页 |