非饱和土石混合体的力学特性左变形破坏机制研究

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在持续降雨或暴雨等自然因素的作用下,堆积层滑坡体往往处于饱和-非饱和状态,极易诱发灾变。因此非饱和土石混合体力学特性及其影响因素的试验与理论研究是堆积层滑坡研究的热点问题。本文通过自主开发的土石混合体随机生成系统,从土-石界面接触特性、含石量、饱和度、干湿循环等特征的差异性出发,研究非饱和土石混合体的应力-应变关系、剪胀/剪缩性、硬化/软化规律、强度特性及变形破坏机理等,获得以下研究成果:1·总结了当前土石混合体的研究现状,分析了其中存在的主要问题。在此基础上,明确了非饱和土石混合体力学特性的影响因素,提出了本文的主要研究内容和技术路线。2·采用随机模拟的方法,利用FORTRAN语言程序,开发了基于室内级配组成的任意凸多边形块石的土石混合体随机生成系统,并嵌入到有限元程序中,实现了模型试验的数值计算功能。3·针对土石混合体块石界面特征,开展了非饱和土石混合体在不同土-石界面接触条件下的双轴压缩数值试验,研究了不同土-石界面参数下非饱和土石混合体的变形强度特性与破坏机理,结果表明:当土石界面摩擦系数很小时,非饱和土石混合体表现为“散体状”破坏模式,摩擦系数越大,碎石与土体变形协调越好,峰值强度越高,最后呈“整体状”破坏4·开展了双轴剪切数值试验,研究了在不同碎石含量、饱和度条件下非饱和土石混合体的应力-应变曲线形态、变形强度特性和破坏机理。结果表明:碎石含量越大,非饱和土石混合体峰值强度越大,剪胀特性越显著;饱和度越大,非饱和土石混合体峰值强度减小,剪胀性越显著。5·非饱和土石混合体属于典型多孔介质,其渗透性与颗粒大小、形状及饱和度关系密切。本文在块石和土体接触紧密且碎块石不透水的情况下,通过双轴渗透试验,研究非饱和土石混合体的细观渗流场特征。结果表明:非饱和土石混合体的渗透性随着碎石含量增加而减小,随着饱和度的增加而增加。6·针对基质吸力受饱和度变化路径影响的特性,开展了不同干湿循环次数下非饱和土石混合体双轴压缩试验,研究了干湿循环路径对非饱和土石混合体力学特性的影响规律。结果表明:随着干湿循环次数的增加,非饱和土石混合体强度有较明显的降低,这也是导致降雨型堆积层滑坡产生失稳的诱因之一。
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究的背景及意义第12-13页
    1.2 土石混合体研究的现状第13-18页
        1.2.1 土石混合体概念及分类第15-17页
        1.2.2 土/石阈值定义第17-18页
    1.3 土石混合体研究中存在的主要问题第18-19页
    1.4 主要研究内容和技术路线第19-22页
        1.4.1 本文研究内容第19-20页
        1.4.2 本文采用的技术路线第20-22页
第二章 土石混合体与非饱和土强度理论研究现状第22-39页
    2.1 土石混合体力学特性第22-24页
        2.1.1 应力-应变关系第22-23页
        2.1.2 剪胀/剪缩性第23页
        2.1.3 硬化/软化规律第23页
        2.1.4 强度特性第23页
        2.1.5 剪切破坏形态第23-24页
    2.2 非饱和土强度理论第24-34页
        2.2.1 非饱和土细观结构特性第24页
        2.2.2 非饱和土中的应力状态第24-30页
        2.2.3 饱和土和非饱和土的渗流-应力耦合分析第30-33页
        2.2.4 强度理论第33-34页
    2.3 主-从接触算法第34-38页
        2.3.1 接触对定义第35-36页
        2.3.2 接触面间相互作用模型第36-37页
        2.3.3 接触算法第37-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第三章 土石混合体随机生成系统第39-54页
    3.1 引言第39页
    3.2 土-石混合体自动生成技术第39-46页
    3.3 非饱和土石混合体力学特性的影响因素第46-47页
    3.4 数值试验内容第47-53页
        3.4.1 数值试验的主要研究内容第48-49页
        3.4.2 数值试验模型建立第49-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第四章 不同土-石界面参数下非饱和土石混合体力学特性与破坏机制第54-70页
    4.1 土-石界面参数的确定第55-56页
    4.2 不同土-石界面参数对非饱和土石混合体力学特性的影响第56-62页
        4.2.1 不同土-石界面参数下非饱和土石混合体变形特性第56-61页
        4.2.2 不同土-石界面参数下非饱和土石混合体强度特性第61-62页
    4.3 不同土-石界面参数下非饱和土石混合体破坏机制研究第62-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第五章 不同含石量非饱和土石混合体力学特性与破坏机制第70-96页
    5.1 数值模型试验的验证及模型参数选取第70-73页
        5.1.1 数值模型试验的验证第70-72页
        5.1.2 数值试验参数选定第72-73页
    5.2 含石量对非饱和土石混合体力学特性的影响第73-79页
        5.2.1 不同含石量非饱和土石混合体变形特性第73-78页
        5.2.2 不同含石量非饱和土石混合体强度特性第78-79页
    5.3 不同含石量非饱和土石混合体破坏机制研究第79-92页
    5.4 不同含石量非饱和土石混合体渗透性第92-95页
        5.4.1 细观渗透试验方案第92页
        5.4.2 试验结果与分析第92-95页
    5.5 本章小结第95-96页
第六章 不同饱和度下非饱和土石混合体力学特性与渗流特性第96-109页
    6.1 数值试验的验证及参数选定第96-99页
        6.1.1 数值试验的验证第96-98页
        6.1.2 试验参数确定第98-99页
    6.2 饱和度对非饱和土石混合体力学特性的影响第99-104页
    6.3 不同饱和度下非饱和土石混合体强度特性第104-105页
    6.4 不同饱和度下非饱和土石混合体破坏形态第105-106页
    6.5 不同饱和度下非饱和土石混合体渗透性第106-108页
        6.5.1 渗透试验方案第106-107页
        6.5.2 试验结果第107-108页
    6.6 本章小结第108-109页
第七章 不同干湿循环次数下非饱和土石混合体力学特性第109-123页
    7.1 试验方案与试验参数确定第109-112页
        7.1.2 干湿循环控制流程第110-112页
    7.2 不同干湿循环次数下非饱和土石混合体力学特性第112-121页
        7.2.1 干湿循环控制流程第112-115页
        7.2.2 不同干湿循环次数下非饱和土石混合体变形特性第115-120页
        7.2.3 不同干湿循环次数下非饱和土石混合体强度特性第120-121页
    7.3 本章小结第121-123页
第八章 结论与展望第123-126页
    8.1 主要结论第123-124页
    8.2 展望第124-126页
参考文献第126-131页
致谢第131页
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