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堆石料弹塑性循环本构模型研究及应用

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堆石料弹塑性循环本构模型研究及应用
论文目录
 
摘要第1-4页
Abstract第4-11页
第1章 概述第11-26页
  · 选题的背景和意义第11-13页
    · 堆石坝工程的发展和需求第11页
    · 高堆石坝的抗震能力评价第11-13页
  · 土的本构模型研究综述第13-18页
    · 静本构模型第13-15页
    · 动本构模型第15-18页
  · 堆石料动本构模型的研究和应用现状第18-24页
    · 粘弹性模型第18-20页
    · 弹塑性模型第20-24页
  · 本文的主要研究内容及方法第24-26页
    · 主要研究内容第24页
    · 研究技术路线第24-26页
第2章 堆石料的应力应变规律总结第26-44页
  · 堆石料的强度规律第26-29页
    · 围压的影响第26-27页
    · 中主应力影响第27-28页
    · 缩尺效应第28-29页
  · 体应变规律第29-34页
    · 堆石料的剪胀特性第29-30页
    · 堆石料的可逆和不可逆体应变第30-31页
    · 堆石料的不可逆体应变规律第31-34页
  · 剪应变规律第34-38页
    · 堆石料的剪应力-剪应变关系的特点第34-36页
    · 堆石料的可逆与不可逆剪应变第36-38页
    · 不可逆剪应变的变化规律和影响因素第38页
  · 动模量和阻尼比第38-41页
    · 动剪切模量第38-41页
    · 阻尼比第41页
  · 颗粒破碎的影响第41-43页
  · 本章小结第43-44页
第3章 本构模型和参数率定第44-71页
  · 建模思路第44-46页
    · 模型需要反映的应力应变特性第44页
    · 建模方法的选择第44-46页
  · 本构模型的建立第46-57页
    · 模型的框架第46页
    · 弹性应变第46-47页
    · 塑性偏应变第47-51页
    · 塑性体应变第51-55页
    · 弹塑性矩阵第55-57页
  · 本构模型的参数率定方法第57-67页
    · 模型参数和意义第57-58页
    · 弹性模量参数的率定第58-59页
    · 塑性剪切模量参数的率定第59-61页
    · 不可逆体应变参数的率定第61-64页
    · 硬化参数的率定第64-66页
    · 与沈珠江等价粘弹塑性模型参数的关系第66-67页
  · 本构模型的初步验证第67-70页
    · 模拟动三轴试验第67-69页
    · 模拟循环扭剪试验第69-70页
  · 本章小结第70-71页
第4章 模型的数值实现第71-82页
  · 本构模型的数值实现第71-74页
    · 应力积分算法第71-72页
    · 映射规则的求解第72-73页
    · 对称化算法第73-74页
    · 用户材料子程序第74页
  · 面板堆石坝计算的程序实现第74-78页
    · 面板堆石坝计算程序简介第74-75页
    · OpenSees二次开发简介第75-76页
    · 前后处理辅助程序简介第76-78页
  · 程序测试第78-81页
    · 二维理想坝模型计算第78-80页
    · 三维均质坝模型计算第80-81页
  · 本章小结第81-82页
第5章 紫坪铺面板堆石坝的地震反应分析第82-99页
  · 紫坪铺面板堆石坝工程概况第82-83页
  · 汶川地震对大坝的影响第83-88页
    · 坝体地震响应第83页
    · 破坏现象第83-86页
    · 大坝变形第86-88页
  · 动力分析模型第88-91页
    · 有限元模型第88-89页
    · 材料参数第89页
    · 地震动输入第89-90页
    · 阻尼矩阵第90-91页
  · 计算结果第91-98页
    · 加速度响应第91-93页
    · 残余变形第93-96页
    · 与实测残余变形对比第96-98页
  · 本章小节第98-99页
第6章 总结和展望第99-102页
  · 主要研究成果第99-100页
  · 存在的不足及进一步研究展望第100-102页
参考文献第102-111页
致谢第111-113页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第113页

本篇论文共113页,点击这进入下载页面
 
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