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裂隙岩体损伤本构模型研究及应用

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裂隙岩体损伤本构模型研究及应用
论文目录
 
摘要第1-4 页
ABSTRACT第4-10 页
图表目录第10-12 页
1 绪论第12-22 页
  · 深部开采第12 页
  · 研究背景及意义第12-13 页
  · 国内外研究现状第13-19 页
    · 损伤力学理论的研究进展第13-15 页
    · 现有的连续介质损伤本构模型第15-18 页
    · 地应力测量第18-19 页
  · 本文研究的主要内容及技术路线第19-22 页
    · 主要内容第19-20 页
    · 技术路线第20-22 页
2 栖霞山矿地质条件及地应力测量第22-42 页
  · 栖霞山矿地质条件第22-27 页
    · 矿区地理概况第22-23 页
    · 矿区地质条件第23-24 页
    · 矿床地质条件第24 页
    · 水文地质条件第24-27 页
  · 岩石力学实验第27-31 页
    · 岩石单轴压缩实验第27-29 页
    · 岩石三轴压缩实验第29-30 页
    · 岩石力学参数第30-31 页
  · 赤平极射投影法确定地应力方向第31-36 页
    · 现场断层及节理的统计第31-32 页
    · 地应力场分析第32-36 页
    · 地应力取样位置第36 页
  · 地应力测试第36-41 页
    · 测试原理第36-37 页
    · 测试过程第37-41 页
    · 测试结果第41 页
  · 本章小结第41-42 页
3 裂隙岩体弹性损伤本构模型研究第42-64 页
  · 引言第42 页
  · 损伤理论基础第42-46 页
    · 损伤唯象理论的基本方程第42-44 页
    · 细观损伤力学的基本概念第44-46 页
  · GIBBS 自由能函数第46 页
  · 弹性损伤本构模型第46-48 页
    · Helmholtz 自由能函数第46-47 页
    · 本构方程第47-48 页
  · 拉应力条件下的损伤演化第48-55 页
    · 断裂准则第49-50 页
    · 损伤变量第50-52 页
    · 单轴拉伸条件下平行分布裂纹的损伤演化第52-53 页
    · 单轴拉伸条件下均匀分布裂纹的损伤演化第53-55 页
  · 压应力条件下的损伤演化第55-61 页
    · 单轴压缩条件下平行分布裂纹的损伤演化第58 页
    · 单轴压缩条件下均匀分布裂纹的损伤演化第58-61 页
  · 本章小结第61-64 页
4 裂隙岩体弹塑性损伤耦合本构模型研究第64-80 页
  · 引言第64 页
  · 弹性阶段第64-66 页
    · 含初始损伤的弹性本构方程第64-65 页
    · 弹性极限应力第65-66 页
  · 含初始损伤的弹塑性本构模型第66-73 页
    · 损伤弹塑性矩阵求解第66-68 页
    · 硬化函数第68-69 页
    · 塑性乘子第69-70 页
    · 连续介质的热力学第70-72 页
    · 塑性流动法则第72-73 页
    · 弹塑性应变能第73 页
    · 损伤门槛值第73 页
  · 弹塑性损伤耦合本构模型第73-78 页
    · 塑性流动准则与损伤准则第73-74 页
    · 一致性条件第74-75 页
    · 参数确定第75-78 页
  · 三维弹塑性损伤耦合本构模型第78-79 页
  · 本章小结第79-80 页
5 平面应变状态下的损伤本构模型及其应用第80-98 页
  · 引言第80 页
  · 平面应变状态下的弹塑性损伤耦合本构模型第80-89 页
    · 平面应变状态下的D-P 准则第80-81 页
    · 含初始损伤的弹性阶段第81-82 页
    · 含初始损伤的弹塑性阶段第82-85 页
    · 弹塑性损伤耦合阶段第85-89 页
    · 平面应变状态下的弹塑性损伤耦合本构模型第89 页
  · 平面应变状态下弹塑性损伤耦合本构模型的验证第89-92 页
    · 单轴压缩问题验证第89-90 页
    · 双轴压缩问题验证第90-92 页
  · 数值计算分析第92-96 页
    · 建模第92-93 页
    · 位移场第93-95 页
    · 应力场第95-96 页
    · 塑性区第96 页
  · 本章小结第96-98 页
6 结论与展望第98-100 页
  · 主要结论第98-99 页
  · 后续研究工作及展望第99-100 页
致谢第100-102 页
参考文献第102-107 页
附录第107 页
  作者在攻读学位期间参加的科研项目第107 页
  作者在攻读学位期间发表的论文第107页

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