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尾矿库稳定性及失稳式溃坝的光滑粒子流体动力学(SPH)数值模拟研究

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尾矿库稳定性及失稳式溃坝的光滑粒子流体动力学(SPH)数值模拟研究
论文目录
 
摘要第1-8页
Abstract第8-12页
第1章 绪论第12-27页
  1.1 选题的目的和意义第12-15页
  1.2 国内相关领域的现状分析和发展趋势第15-19页
    1.2.1 国内外尾矿库领域研究现状第15-18页
    1.2.2 光滑粒子流体动力学法(SPH)研究现状第18-19页
  1.3 常用数值模拟方法的对比第19-22页
    1.3.1 基于网格的数值模拟方法第19-20页
    1.3.2 无网格法第20-22页
  1.4 目前研究中主要存在的问题第22-24页
  1.5 本文的研究思路及各章节安排第24-27页
第2章 SPH的应力不稳定性及运动方程第27-58页
  2.1 SPH方法的基本理论及应力不稳定性第27-36页
    2.1.1 SPH的基本思想第27-28页
    2.1.2 光滑核函数第28-32页
    2.1.3 SPH中的应力不稳定性问题第32-36页
  2.2 控制方程及其SPH形式第36-38页
    2.2.1 质量守恒方程的SPH形式第36-37页
    2.2.2 动量守恒方程的SPH形式第37-38页
  2.3 基于流体本构的SPH模型第38-39页
  2.4 SPH中的相关数值处理技术第39-45页
    2.4.1 人工黏度第39-40页
    2.4.2 人工压缩率第40-41页
    2.4.3 粒子搜索方法第41-42页
    2.4.4 固壁边界处理第42-44页
    2.4.5 时间积分方法第44-45页
  2.5 弹塑性本构模型及其SPH形式第45-54页
    2.5.1 弹塑性本构关系的假定第45-46页
    2.5.2 弹塑性本构模型基本理论第46-48页
    2.5.3 屈服准则及流动法则第48-52页
    2.5.4 应力调整第52-53页
    2.5.5 人工应力第53-54页
  2.6 尾矿库稳定性及坝体失稳式溃坝的SPH程序实现第54-57页
    2.6.1 程序基本框架第55页
    2.6.2 各模块主要功能介绍第55-57页
  2.7 本章小结第57-58页
第3章 基于SPH的边坡稳定性及其相关影响因素分析第58-78页
  3.1 基于SPH强度折减法的边坡稳定性分析研究第58-62页
  3.2 屈服准则对安全系数的影响研究第62-63页
  3.3 失稳判定准则研究第63-67页
  3.4 流动法则选取对边坡稳定性分析的影响第67-70页
  3.5 考虑地下水作用的边坡稳定性分析第70-76页
    3.5.1 固—液两相流分析原理及其SPH实现第70-72页
    3.5.2 基于固—液两相流的边坡稳定性分析第72-76页
  3.6 本章小结第76-78页
第4章 基于SPH的土体失稳后运动过程数值模拟研究第78-106页
  4.1 无黏性土体失稳后运动过程的SPH数值模拟第78-84页
    4.1.1 “砂堆”滑塌实验模拟第78-81页
    4.1.2 土体失稳后运动过程实验模拟第81-84页
  4.2 流动法则及膨胀角对土体失稳后运动过程分析的影响第84-94页
  4.3 时间步长对基于SPH的土体失稳后运动过程分析的影响第94-97页
  4.4 黏性土体失稳后运动过程的SPH数值模拟第97-104页
  4.5 本章小结第104-106页
第5章 基于SPH的尾矿库稳定性及失稳式溃坝分析工程应用第106-129页
  5.1 陕西镇安金矿尾矿库稳定性及溃坝分析第106-120页
    5.1.1 事故概述第106-108页
    5.1.2 基于SPH方法的镇安尾矿库增高扩容过程稳定性分析第108-116页
    5.1.3 地下水对镇安尾矿库稳定性影响分析第116-118页
    5.1.4 镇安尾矿库失稳式溃坝及其运动过程分析第118-120页
  5.2 四川省石棉无主尾矿库综合治理项目—板厂沟滑坡体第120-127页
    5.2.1 板厂沟滑坡体稳定性分析第121-124页
    5.2.2 板厂沟滑坡体失稳式溃坝及其运动过程分析第124-127页
  5.3 本章小结第127-129页
第6章 结论及展望第129-132页
  6.1 结论第129-130页
  6.2 本文的主要创新点第130-131页
  6.3 展望第131-132页
致谢第132-133页
参考文献第133-139页
附录A 应力应变求解模块源代码第139-147页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第147页

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