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基于离散单元法的道砟力学特性研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
目录第10-13页
1 绪论第13-25页
    1.1 研究背景及意义第13-15页
    1.2 有砟道床研究概况第15-21页
        1.2.1 国内外研究现状第15-20页
        1.2.2 既有研究的不足第20-21页
    1.3 本文主要的研究内容及技术路线第21-25页
        1.3.1 本文主要内容分章梗概第21-22页
        1.3.2 技术路线图第22-25页
2 离散单元法及道砟颗粒形状研究第25-37页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 离散单元法基本理论第26-32页
        2.2.1 计算原理与过程第26-27页
        2.2.2 力-位移定理第27-29页
        2.2.3 运动定律第29-30页
        2.2.4 接触本构模型第30-32页
    2.3 道砟颗粒形状第32-36页
        2.3.1 概述第32-35页
        2.3.2 不规则颗粒簇模拟第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
3 道砟直剪试验第37-43页
    3.1 引言第37页
    3.2 大型直剪试验第37-40页
        3.2.1 试验材料第37-38页
        3.2.2 试验仪器第38-39页
        3.2.3 试验方法第39-40页
    3.3 结果整理与分析第40-42页
        3.3.1 剪切应力与位移关系第40页
        3.3.2 剪切强度第40-41页
        3.3.3 垂向位移与剪切位移关系第41-42页
        3.3.4 剪后颗粒级配分析第42页
    3.4 本章小结第42-43页
4 道砟直剪试验离散元数值分析第43-61页
    4.1 引言第43页
    4.2 模型建立第43-47页
        4.2.1 接触本构关系第43-44页
        4.2.2 直剪盒生成第44页
        4.2.3 道砟颗粒填装第44-46页
        4.2.4 程序的运算第46-47页
    4.3 模型细观参数的确定第47-49页
    4.4 数值模拟与试验对比分析第49-52页
    4.5 道砟直剪试验细观力学特性第52-59页
        4.5.1 受力分布规律第52-53页
        4.5.2 位移分布规律第53-54页
        4.5.3 配位数变化规律第54-55页
        4.5.4 摩擦系数影响第55-56页
        4.5.5 试样级配影响第56-59页
    4.6 本章小结第59-61页
5 道砟三轴试验离散元数值分析第61-71页
    5.1 引言第61页
    5.2 数值试验模型与方法第61-65页
        5.2.1 模型尺寸选择第61-62页
        5.2.2 模型建立第62-64页
        5.2.3 细观参数选择第64-65页
        5.2.4 模型加载第65页
    5.3 结果分析第65-69页
    5.4 本章小结第69-71页
6 道床横向稳定性细观力学分析第71-87页
    6.1 引言第71-72页
    6.2 道床横向阻力理论分析第72-76页
        6.2.1 砟肩第73-74页
        6.2.2 枕底第74-75页
        6.2.3 枕心第75-76页
    6.3 道床横向阻力试验第76页
    6.4 道床横向阻力离散元数值分析第76-79页
    6.5 结果分析第79-85页
        6.5.1 道床横向阻力宏观发展趋势第79-80页
        6.5.2 枕心、砟肩、枕底分担第80-81页
        6.5.3 颗粒接触力和位移分布第81-84页
        6.5.4 摩擦系数影响第84-85页
    6.6 本章小结第85-87页
7 结论与展望第87-91页
    7.1 结论第87-89页
    7.2 进一步研究和展望第89-91页
参考文献第91-97页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第97-101页
学位论文数据集第101页

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