致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
·岩石动态断裂韧性的研究目的和意义 | 第11页 |
·岩石动态断裂韧性的研究现状和发展 | 第11-14页 |
·岩石动态断裂韧性的确定方法 | 第14-17页 |
·岩石动态断裂韧性的二维分析方法 | 第14-15页 |
·岩石动态断裂韧性的三维分析方法 | 第15-17页 |
·研究内容和研究方法 | 第17-18页 |
·技术路线 | 第18-21页 |
2 SHPB系统压杆应力波传播可靠性分析 | 第21-35页 |
·SHPB试验系统应用的假设条件 | 第21页 |
·SHPB加载实验中应注意的问题 | 第21-22页 |
·应力波在压杆中传播的弥散效应 | 第21-22页 |
·试件加载中应力分布的不均匀性 | 第22页 |
·脆性材料动态冲击加载方法的改善 | 第22-25页 |
·万向头装置 | 第22-23页 |
·变截面压杆加载方法 | 第23-24页 |
·预留间隙法 | 第24页 |
·双试样法 | 第24页 |
·改变加载波形 | 第24-25页 |
·不同加载波形对压杆中应力波一维性影响的分析 | 第25-33页 |
·弹性压杆的一维性假设 | 第26-27页 |
·三维压杆数值模型的建立 | 第27-28页 |
·压杆上不同距离中心点应力波比较 | 第28-29页 |
·压杆截面径向上不同点应力波比较 | 第29-30页 |
·不同直径压杆截面上中心点应力波比较 | 第30-31页 |
·不同杆材泊松比对应力波传播一维性的影响 | 第31-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
3 采用三维有限元方法分析圆盘试件的应力平衡性 | 第35-53页 |
·SHPB试验系统原理分析 | 第35-36页 |
·三维数值模拟系统的建立 | 第36-39页 |
·边界条件和加载方式 | 第36-37页 |
·动态接触参数设置 | 第37-39页 |
·模拟系统验证分析 | 第39-41页 |
·波速计算验证分析 | 第40页 |
·空冲实验验证分析 | 第40-41页 |
·试件端部受力验证分析 | 第41页 |
·压杆与试件的截面不匹配影响 | 第41-45页 |
·计算方案 | 第42-43页 |
·应力平衡分析方法 | 第43-44页 |
·结果分析 | 第44-45页 |
·试件波阻抗的影响 | 第45-47页 |
·计算方案 | 第45-46页 |
·结果分析 | 第46-47页 |
·圆柱试件长径比对平衡性的影响 | 第47-48页 |
·计算方案 | 第47-48页 |
·结果分析 | 第48页 |
·带有HCFBD试件的SHPB系统应力平衡分析 | 第48-51页 |
·三维有限元应力平衡性判定 | 第48-50页 |
·影响因素分析 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
4 基于三维分析的岩石动态断裂韧性确定方法 | 第53-79页 |
·实验-数值方法原理及实验数据 | 第54-58页 |
·实验-数值计算方法 | 第54页 |
·动态实验系统简介 | 第54-55页 |
·岩石试件形状与尺寸 | 第55-56页 |
·压杆中的应力脉冲 | 第56-57页 |
·起裂时间的确定 | 第57-58页 |
·圆盘试件三维数值模型的建立 | 第58-64页 |
·裂纹尖端位移场与应力强度因子 | 第58-61页 |
·细分单元法与奇异单元对结果的影响 | 第61-62页 |
·三维裂纹前缘奇异单元的构建 | 第62-63页 |
·三维动态有限元模型的加载 | 第63-64页 |
·HCFBD动态应力强度因子的三维有限元分析 | 第64-70页 |
·HCFBD二维及三维有限元测定动态应力强度因子的对比分析 | 第64-66页 |
·两端裂纹前缘三维动态应力强度因子分析 | 第66-67页 |
·三维裂纹确定的岩石动态断裂韧度 | 第67-70页 |
·圆盘试件厚度对动态断裂韧度值测试的影响 | 第70-76页 |
·不同厚度圆盘试件尺寸参数 | 第71-72页 |
·不同厚度圆盘试件三维动态应力强度因子 | 第72-73页 |
·不同厚度圆盘试件两端应力平衡分析 | 第73-75页 |
·试件厚度对动态断裂韧度测试值的影响 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-79页 |
5 结论与展望 | 第79-81页 |
·主要结论 | 第79页 |
·不足与展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
作者简历 | 第87-89页 |
学位论文数据集 | 第89页 |