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非饱和土水力耦合模型及其数值实现

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-21页
    1.1 问题的提出第11页
    1.2 非饱和土本构模型框架研究现状第11-16页
        1.2.1 基于单应力变量的弹塑性模型第12-13页
        1.2.2 基于双应力变量的弹塑性模型第13-15页
        1.2.3 非饱和土广义有效应力原理第15-16页
    1.3 非饱和土本构模型数值化研究现状第16-18页
        1.3.1 非饱和土水力耦合数值模型研究现状第16-17页
        1.3.2 应力点积分算法研究现状第17-18页
    1.4 研究目的和内容第18-21页
2 非饱和土水力耦合本构模型:模型建立第21-35页
    2.1 应力状态变量第21-22页
    2.2 弹性增量关系第22-23页
        2.2.1 固相弹性关系第22-23页
        2.2.2 液相弹性关系第23页
    2.3 固相方程第23-26页
        2.3.1 固相屈服面第23页
        2.3.2 LC(Loading Collapse)屈服面第23-24页
        2.3.3 固相硬化方程第24-26页
    2.4 液相方程第26-30页
        2.4.1 双线性土水特征曲线模型第26-28页
        2.4.2 非线性SWCC模型第28-30页
    2.5 塑性应变增量与流动法则第30-31页
    2.6 一致性条件第31-32页
    2.7 增量本构方程第32-33页
    2.8 本章小结第33-35页
3 非饱和土水力耦合本构模型:模型数值实现第35-47页
    3.1 应力-应变关系第35-37页
    3.2 数值积分算法第37-40页
        3.2.1 弹性试算第38页
        3.2.2 塑性修正第38-40页
    3.3 本构积分算法的主要步骤第40-42页
    3.4 一致切线刚度矩阵第42-45页
    3.5 子程序编写第45-46页
    3.6 本章小结第46-47页
4 非饱和土水力耦合本构模型:模型验证第47-63页
    4.1 模型参数标定第48-50页
    4.2 干湿循环试验第50-56页
        4.2.1 双线性SWCC模型验证第50-53页
        4.2.2 非线性SWCC模型验证第53-56页
    4.3 固结试验第56-59页
    4.4 剪切试验第59-61页
    4.5 本章小结第61-63页
5 有限元软件ABAQUS子程序开发及应用第63-85页
    5.1 用户子程序与主程序的结合第63-66页
        5.1.1 材料自定义子程序UMAT第63-64页
        5.1.2 场变量子程序USDFLD第64-65页
        5.1.3 UMAT与USDFLD的结合运用第65-66页
    5.2 UMAT单元测试第66-74页
        5.2.1 饱和土单元测试第66-70页
        5.2.2 非饱和土单元测试第70-74页
    5.3 三轴试验的模拟第74-82页
        5.3.1 饱和土三轴试验模拟第74-78页
        5.3.2 非饱和土三轴试验模拟第78-82页
    5.4 本章小结第82-85页
6 结论与展望第85-87页
    6.1 结论第85-86页
    6.2 展望第86-87页
参考文献第87-93页
作者简历第93-97页
学位论文数据集第97页

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