板岩横观各向同性力学特性与本构模型研究
中文摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
符号说明 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 研究背景与意义 | 第14-15页 |
1.2 研究现状 | 第15-17页 |
1.2.1 岩石横观各向同性弹塑性研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 岩石横观各向同性蠕变研究现状 | 第16-17页 |
1.3 论文主要研究内容与创新点 | 第17-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 技术路线 | 第18页 |
1.3.3 创新点 | 第18-20页 |
第二章 炭质板岩横观各向同性弹塑性本构模型 | 第20-43页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 横观各向同性弹塑性本构模型 | 第20-23页 |
2.2.1 弹性本构模型 | 第20-21页 |
2.2.2 塑性本构模型 | 第21-23页 |
2.3 弹塑性本构模型参数求解方法 | 第23-27页 |
2.3.1 弹性参数求解方法 | 第23-26页 |
2.3.2 塑性参数求解方法 | 第26-27页 |
2.4 试验验证 | 第27-37页 |
2.4.1 试验仪器及方法 | 第27-30页 |
2.4.2 试验结果 | 第30-32页 |
2.4.3 弹塑性参数 | 第32-33页 |
2.4.4 试验结果与模型预测对比 | 第33-35页 |
2.4.5 塑性流动方向 | 第35-37页 |
2.5 讨论 | 第37-41页 |
2.5.1 弹性与塑性的耦合 | 第37-38页 |
2.5.2 横观各向同性岩石强度 | 第38-40页 |
2.5.3 横观各向同性岩石破坏机理 | 第40-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 炭质板岩横观各向同性蠕变性质试验 | 第43-62页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 试验仪器及方法 | 第43-44页 |
3.3 试验结果 | 第44-57页 |
3.3.1 水平层理H5试样 | 第44-47页 |
3.3.2 竖直层理V5试样 | 第47-50页 |
3.3.3 水平层理H10试样 | 第50-53页 |
3.3.4 竖直层理V3试样 | 第53-57页 |
3.3.5 H5试样和V5试样对比 | 第57页 |
3.4 蠕变流动方向 | 第57-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 炭质板岩横观各向同性蠕变本构模型 | 第62-86页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 横观各向同性蠕变本构模型 | 第62-64页 |
4.2.1 蠕变势函数 | 第62-63页 |
4.2.2 蠕变流动法则 | 第63-64页 |
4.3 蠕变模型参数求解方法 | 第64-66页 |
4.3.1 势函数参数 | 第64-65页 |
4.3.2 硬化参数 | 第65-66页 |
4.4 蠕变模型参数求解及验证 | 第66-83页 |
4.4.1 水平层理H5试样 | 第67-70页 |
4.4.2 竖直层理V5试样 | 第70-73页 |
4.4.3 水平层理H10试样 | 第73-78页 |
4.4.4 竖直层理V3试样 | 第78-82页 |
4.4.5 文献中数据验证 | 第82-83页 |
4.5 加载对初始蠕变速率影响的讨论 | 第83-85页 |
4.6 本章小结 | 第85-86页 |
第五章 模型数值化的验证及应用 | 第86-101页 |
5.1 引言 | 第86页 |
5.2 模型数值化 | 第86-92页 |
5.2.1 弹性刚度矩阵 | 第86-88页 |
5.2.2 塑性刚度矩阵 | 第88-90页 |
5.2.3 UMAT二次开发 | 第90-92页 |
5.3 程序验证 | 第92-93页 |
5.3.1 计算模型与参数 | 第92页 |
5.3.2 计算结果 | 第92-93页 |
5.4 模型的应用 | 第93-100页 |
5.4.1 不同层理面隧道开挖模型 | 第93-96页 |
5.4.2 本文模型与Hill模型对比 | 第96-100页 |
5.5 本章小结 | 第100-101页 |
第六章 结论与展望 | 第101-103页 |
6.1 结论 | 第101-102页 |
6.2 展望 | 第102-103页 |
附录 UMAT用户子程序 | 第103-108页 |
参考文献 | 第108-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
攻读学位期间获得的学术成果 | 第114-115页 |
攻读学位期间参与的科研项目 | 第115页 |
攻读学位期间的获奖情况 | 第115-116页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第116页 |