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醉染图书裂隙岩体冻融损伤破坏机理及本构模型9787502491741
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1 绪论
1.1 引言
1.2 国内外研究现状
1.2.1 循环冻融下岩石(体)物理力学质试验研究现状
1.2.2 冻胀理论及冻岩破坏机理研究现状
1.. 冻岩本构模型及数值模拟研究现状
1.2.4 冻岩理论工程应用研究现状
1.3 研究现状评述及分析
1.4 本书主要研究内容及方法
2 循环冻融下裂隙岩体物理力学特试验
2.1 引言
2.2 裂隙岩体循环冻融试验
2.2.1 试验方案设计
2.2.2 试件制作
2.. 试验流程
2.2.4 试验结果及分析
. 循环冻融对裂隙岩体物理质的影响试验
..1 冻融过程中试件表观形态分析
..2 扫描电镜现象分析
.. 物理参数变化分析
..4 裂隙岩体冻融劣化机理分析
3 基于Drucker-Prager准则的岩石弹塑损伤模型
3.1 小范围屈服裂纹很好塑区
3.1.1 裂纹很好应力场
3.1.2 纯Ⅰ型裂纹很好塑区径长
3.1.3 纯Ⅱ型裂纹很好塑区径长
3.1.4 Ⅰ/Ⅱ复合型裂纹很好塑区径长
3.2 宏观弹塑损伤模型积分算法
3.2.1 考虑宏观损伤弹塑的Drucker-Prager模型
3.2.2 宏观损伤变量演化方程
3.. 模型积分算法
3.2.4 一致切线模量
3.3 岩石宏观弹塑损伤本构模型数值验
3.4 算例分析
4 基于微裂纹扩展的岩石细观弹塑损伤模型
4.1 岩石细观弹塑损伤模型及算法
4.1.1 考虑细观损伤的弹塑Drucker-Prager模型
4.1.2 岩石微裂隙扩展细观损伤演化方程
4.1.3 细观弹塑损伤模型积分算法
4.2 岩石弹塑损伤模型数值验
4.2.1 微裂纹长度影响
4.2.2 围压影响
4.. Weibull参数k影响
4.2.4 微裂隙长度对塑的影响
4.2.5 微裂隙倾角对塑的影响
5 基于非弹变形和能量耗散的岩石细观模型
5.1 岩石本构模型建立
5.1.1 模型应变分解
5.1.2 微裂隙扩展的损伤张量Dc表示
5.1.3 岩石内部微裂隙演化规律
5.1.4 岩石基质塑演化
5.2 模型数值算法
5.3 岩石弹塑损伤模型数值验
5.4 算例分析
6 基于宏细观损伤耦合的非贯通裂隙岩体损伤本构模型
6.1 受荷岩石细观损伤模型
6.1.1 岩石细观缺陷受荷损伤演化
6.1.2 分布参数的确定及物理意义
6.2 受荷裂隙岩体损伤模型
6.2.1 宏细观缺陷耦合损伤变量
6.2.2 考虑宏观缺陷的损伤张量计算
6.. 受荷裂隙岩体损伤本构方程
6.3 计算实例与模型验
7 常规三轴下非贯通裂隙岩体损伤本构模型
7.1 受荷岩石细观损伤模型
7.2 受荷裂隙岩体损伤模型
7.2.1 宏细观缺陷耦合损伤张量
7.2.2 考虑宏观缺陷的损伤张量计算
7.. 受荷裂隙岩体损伤本构方程
7.3 计算实例与模型验
8 冻融-荷载耦合作用下裂隙岩体损伤模型
8.1 冻融受荷岩石细观损伤模型
8.1.1 岩石细观缺陷冻融损伤演化
8.1.2 冻融受荷岩石细观损伤演化方程
8.2 冻融受荷裂隙岩体损伤模型
8.2.1 冻融受荷裂隙岩体耦合损伤变量
8.2.2 冻融受荷裂隙岩体损伤本构方程
8.3 计算实例与模型验
9 循环冻融下裂隙岩体断裂特
9.1 引言
9.2 考虑T应力的岩石压剪裂纹起裂机理
9.2.1 传统的岩石压剪Ⅰ-Ⅱ型复合裂纹扩展准则
9.2.2 考虑T应力的岩石压剪Ⅰ-Ⅱ型复合裂纹扩展准则
9.. 算例分析
9.3 冻胀力作用下裂隙岩体断裂特
9.3.1 冻胀力作用下裂纹力学特
9.3.2 冻胀力与裂纹之间的关系
9.4 冻融裂隙岩体断裂能
10 循环冻融下岩石弹模量变化规律
10.1 引言
……
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