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基于超塑性力学的软粘土本构理论研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-25页
   ·引言第11-12页
   ·本构理论的研究现状第12-19页
     ·土力学中屈服面概念的扩展第12-15页
     ·剪胀定律的研究进展第15-17页
     ·硬化定律的研究进展第17-19页
   ·本构理论研究存在的问题第19页
   ·塑性功率和能量耗散率第19-21页
   ·超塑性力学的研究现状第21-22页
   ·本文主要工作第22-25页
第2章 超塑性力学基本理论第25-49页
   ·引言第25页
   ·传统热力学的简单表述第25-27页
   ·超塑性力学理论的简单表述第27-30页
   ·ZIEGLER正交假设第30-32页
   ·塑性应变作为内变量的假设第32-36页
   ·率无关情况下超塑性力学基本方程第36-37页
   ·热力学函数第37-39页
   ·MISES系列模型的超塑性力学表述第39-43页
     ·Von-Mises模型第39-41页
     ·广义Von-Mises模型第41-42页
     ·考虑剪切硬化的Von-Mises模型第42页
     ·考虑弹塑性耦合的Mises模型第42-43页
   ·本章小结第43-45页
 附录1 LEGENDRE变换第45-49页
第3章 岩土力学中相关联流动法则适用性分析第49-59页
   ·引言第49页
   ·最大塑性功原理和最大熵产生率原理第49-51页
   ·由超塑性力学理论导出的流动法则第51-52页
   ·对DRUCKER公设的简单评述第52-55页
   ·耗散函数耦合和模量耦合引起的屈服面形状变化第55-57页
     ·耗散函数耦合引起的屈服面形状变化第55-56页
     ·模量耦合引起的屈服面形状变化第56-57页
   ·本章小结第57-59页
第4章 间隔应力比的概念及其应用第59-101页
   ·引言第59-60页
   ·原始剑桥模型和修正剑桥模型间隔应力比的取值第60-62页
   ·间隔应力比的物理含义及其对本构关系的影响第62-73页
     ·间隔应力比的含义及其对屈服面形状的影响第63-66页
     ·间隔应力比对应力应变曲线的影响第66-73页
   ·原状粘土的间隔应力比第73-86页
     ·原状粘土的压缩曲线第73-78页
     ·原状粘土结构屈服应力的确定方法评述第78-81页
     ·原状粘土的间隔应力比第81-86页
   ·本章小结第86-87页
 附录2 原状粘土的压缩曲线第87-101页
第5章 基于超塑性力学的软粘土不排水强度理论第101-119页
   ·引言第101-102页
   ·初始屈服面方程第102-106页
   ·三轴压缩和三轴拉伸不排水强度第106-109页
   ·平面应变不排水强度第109-113页
   ·试验验证和讨论第113-116页
   ·本章小结第116-119页
第6章 粘性土的本构模型第119-155页
   ·引言第119-120页
   ·粘性土的结构性和超固结第120-121页
   ·耗散函数中土性参数的选取第121-126页
   ·粘性土的本构模型第126-133页
     ·屈服函数和流动法则第126-128页
     ·各向异性演化规律第128-129页
     ·硬化定律第129-130页
     ·弹性定律第130-131页
     ·应力应力应变增量关系第131-133页
   ·模型参数的确定方法第133-136页
     ·初始各向异性角第133-135页
     ·旋转硬化速率参数的确定第135-136页
   ·参数敏感性分析第136-142页
   ·试验验证第142-149页
     ·原状Bothkennar粘土第143-146页
     ·超固结重塑Weald粘土第146-149页
   ·本章小结第149-150页
 附录3 确定模型参数的MATLAB程序代码第150-155页
第7章 结论与展望第155-157页
   ·主要结论第155-156页
   ·进一步研究的设想第156-157页
参考文献第157-164页
主要参数及符号说明第164-166页
作者简历及发表论文第166-167页
致谢第167页

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