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长江三峡花岗岩试验研究及三峡永久船闸高边坡三维粘弹塑性有限元分析

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目录

文摘

英文文摘

第一章绪论

§1.1引言

§1.2研究现状

§1.2.1岩体(石)力学试验研究现状

§1.2.2边坡稳定计算分析现状

§1.3课题的提出及本文主要工作内容

第二章 INSTRON试验机计算机辅助测试(CAT)系统开发

§2.1引言

§2.2硬件简介

§2.2.1 INSTRON-1345型液压伺服刚性材料试验机

§2.2.2 PC AD/DA多功能卡

§2.2.3 INSTRON型液压伺服刚性材料试验机CAT系统的配置

§2.3软件开发

§2.4小结

第三章三峡工程微新花岗岩三轴卸荷应力-应变全过程试验分析

§3.1引言

§3.2试验设备及量测系统

§3.2.1试验设备

§3.2.2量测系统

§3.3试验设计

§3.3.1试验方法

§3.3.2试验应力路径

§3.3.3卸荷时的应力水平设计

§3.3.4试样制备

§3.4试样成果及其分析

§3.4.1典型的试验曲线

§3.4.2变形特征

§3.4.3破坏特征

§3.4.4强度特征

§3.5小结

第四章 三峡工程花岗岩蠕变特性试验研究

§4.1引言

§4.2岩石蠕变试验

§4.2.1试验方法

§4.2.2试验结果

§4.3岩石的蠕变理论模型

§4.3.1蠕变理论模型的确定

§4.3.2西原模型的本构方程

§4.4模型蠕变参数

§4.5小结

第五章 三维粘弹塑性生原理及其有限元法

§5.1引言

§5.2粘弹塑性固体理论

§5.2.1粘弹塑性基本表达式

§5.2.2粘弹塑性时步增量-初始应变法

§5.3适用于数值计算的屈服准则

§5.3.1 屈服准则的一般描述

§5.3.2便于数值计算的四种常用屈服准则

§5.3.3适于数值计算的流动矢量a

§5.3.4 屈服面上奇异点的处理方法

§5.4 四种屈服准则的[H]1矩阵表达形式

§5.4.1 Tresca屈服准则的[H]1计算

§5.4.2 Von Mises屈服准则的[H]1计算

§5.4.3 Mohr-Coulomb屈服准则的[H]1计算

§5.4.4 Drucker-Prager屈服准则的[H]1计算

§5.5时间步长的选择

§5.5.1经验法

§5.5.2 Cormeau理论方法

§5.6数值解的稳态收敛性检验

§5.7粘弹塑性有限元计算步骤

§5.8三维粘弹塑性有限元分析软件(V3)简介

§5.9小结

第六章 三峡永久船闸高边坡三维粘弹塑性有限元分析

§6.1引言

§6.2工程地质条件

§6.2.1地形及地层岩性

§6.2.2断裂构造

§6.2.3计算参数取值

§6.3计算模型与计算条件

§6.3.1计算范围和模型

§6.3.2计算模型中地质条件的简化

§6.3.3实测初始地应力场

§6.3.4加固模拟

§6.3.5开挖模拟

§6.3.6计算过程

§6.4计算结果与分析

§6.4.1流变效应分析

§6.4.2边坡的稳定性分析

§6.5结论与建议

§6.5.1结论

§6.5.2建议

第七章结论与探讨

§7.1结论

§7.2探讨

参考文献

致谢

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摘要

首先,通过对长江三峡永久船闸区微新花岗岩三轴卸荷应力~应变全过程特性的试验研究,分析了岩石在卸荷条下的变形和强度特性,回归得到由卸荷导致岩石破坏的强度经验准则,并获得了岩石在卸荷条件下的有关材料参数;然后,简单介绍了长江科学院进行的三峡工程花岗岩蠕变试验研究,确定了岩石蠕变模型及计算参数;最后,对三峡永久船闸高边坡进行了三维粘弹塑性有限元分析,获得了边坡岩体的流变规律以及稳定收敛后的位移、应力和塑性区分布。[关键词]花岗岩 卸荷 三轴试验 蠕变 三维 粘弹塑性 高边坡 有限元 船闸

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