摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
主要符号表 | 第14-16页 |
第1章 绪论 | 第16-30页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第16-18页 |
1.2 等偏应力路径的试验研究 | 第18-21页 |
1.2.1 球应力单调变化试验 | 第18-19页 |
1.2.2 球应力循环加卸载试验 | 第19-21页 |
1.3 非线性变形的本构模型研究 | 第21-26页 |
1.3.1 侧重单调应力路径下的本构模型 | 第21-23页 |
1.3.2 侧重循环效应的本构模型 | 第23-26页 |
1.4 球应力循环加卸载作用下应力变形特性的数学模型 | 第26-27页 |
1.4.1 球应力循环加卸载作用下应力变形特征 | 第26页 |
1.4.2 等偏应力路径下土体的本构模型 | 第26-27页 |
1.5 本文的主要工作 | 第27-30页 |
1.5.1 本文的研究对象 | 第27-28页 |
1.5.2 本文的主要研究内容 | 第28-30页 |
第2章 球应力循环加卸载试验方法 | 第30-39页 |
2.1 前言 | 第30页 |
2.2 试验装置 | 第30-32页 |
2.3 试验土料与试样制备 | 第32-36页 |
2.3.1 试验土料 | 第32页 |
2.3.2 试样制备 | 第32-34页 |
2.3.3 常规三轴固结排水试验 | 第34-36页 |
2.4 试验方法 | 第36-38页 |
2.4.1 试验方案 | 第36-37页 |
2.4.2 试验步骤 | 第37页 |
2.4.3 试验频率 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 球应力慢速循环加卸载试验结果 | 第39-75页 |
3.1 前言 | 第39页 |
3.2 试验结果与分析 | 第39-71页 |
3.2.1 变形的一般规律 | 第39-44页 |
3.2.2 球应力循环对变形的作用效果 | 第44-51页 |
3.2.3 偏应力条件对应变特性的影响 | 第51-54页 |
3.2.4 球应力条件对应变特性的影响 | 第54-65页 |
3.2.5 密实度条件对砂土变形特性的影响 | 第65-71页 |
3.3 讨论 | 第71-73页 |
3.4 本章小结 | 第73-75页 |
第4章 等偏应力路径下砂土的数值试验 | 第75-87页 |
4.1 前言 | 第75-76页 |
4.2 PFC数值模拟的基本思想 | 第76-77页 |
4.2.1 基本假设 | 第76-77页 |
4.2.2 主要步骤 | 第77页 |
4.3 模型的建立与参数的确定 | 第77-81页 |
4.3.1 试样的生成 | 第77-78页 |
4.3.2 试样的固结 | 第78-80页 |
4.3.3 试样的加荷 | 第80页 |
4.3.4 模型参数的确定 | 第80-81页 |
4.4 数值试验结果 | 第81-86页 |
4.4.1 级配曲线 | 第81-82页 |
4.4.2 常规三轴试验的模拟结果 | 第82-83页 |
4.4.3 球应力循环加卸载试验的模拟结果 | 第83-86页 |
4.5 本章小结 | 第86-87页 |
第5章 应力变形过程的初步数学描述 | 第87-106页 |
5.1 前言 | 第87页 |
5.2 等偏应力路径下土体的应力应变特性 | 第87-88页 |
5.3 应力变形过程的数学描述 | 第88-92页 |
5.3.1 模型假定和思路 | 第88页 |
5.3.2 体应变的描述 | 第88-90页 |
5.3.3 剪应变的描述 | 第90-92页 |
5.4 模型的参数确定 | 第92页 |
5.5 模型的试验验证 | 第92-105页 |
5.5.1 第一部分试验验证(p_c=1000 kPa、p_d=350 kPa、q_c不同) | 第93-96页 |
5.5.2 第二部分试验验证(p_c=1500 kPa、p_d=350 kPa、q_c不同) | 第96-98页 |
5.5.3 第三部分试验验证(p_c=1000 kPa、p_d=200 kPa、q_c不同) | 第98-102页 |
5.5.4 第四部分试验验证(p_c=1000 kPa、p_d、q_c不同、单向循环) | 第102-105页 |
5.6 本章小结 | 第105-106页 |
第6章 结论和展望 | 第106-108页 |
6.1 结论 | 第106-107页 |
6.2 展望 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-119页 |
攻读博士期间发表的论文 | 第119-120页 |
致谢 | 第120页 |