第1章 绪论
1.1 热应力概述
1.2 岩石热应力基础
1.2.1 热传导
1.2.2 热传导基本方程
1.2.3 单值性条件
1.2.4 热弹性力学模型
第2章 热弹塑性力学模型及数值解法
2.1 均质热弹塑性力学模型
2.1.1 均质热弹塑性力学模型
2.1.2 屈服条件和屈服函数
2.1.3 流动法则和应力-应变关系
2.2 均质热弹塑性力学模型的数值解法
2.2.1 有限元分析方法
2.2.2 弹塑性分析的初应力法
2.2.3 弹塑性分析的初应变法
2.3 非均质岩石的随机概率分布
2.3.1 非均质岩石随机变量的分布函数
2.3.2 几种重要的非均质岩石的分布函数与概率密度函数
2.4 岩石细观单元的赋值
2.5 三维随机非均质热弹塑性力学模型
2.5.1 基本假设和物理力学基础
2.5.2 随机非均质热弹塑性力学模型
2.6 非均质热弹塑性力学模型的数值解法
第3章 固热耦合问题及数值解法
3.1 均质固热耦合数学模型
3.1.1 固体变形控制方程
3.1.2 温度场控制方程及边界条件
3.1.3 固热耦合数学模型
3.2 均质固热耦合数学模型的数值解法
3.2.1 固体变形控制方程的有限元数值解法
3.2.2 热传导方程的有限元数值解法
3.2.3 固热耦合数学模型的有限元分析
3.3 随机介质固热耦合数学模型
3.3.1 基本假设和物理力学基础
3.3.2 三维随机介质固热耦合数学模型
3.4 随机介质固热耦合数学模型的数值解法
3.4.1 随机介质固体变形控制方程的有限元数值解法
3.4.2 随机介质热传导方程的有限元数值解法
3.4.3 随机介质固热耦合数学模型的有限元分析
第4章 岩石热应力的几个问题
4.1 均质平面轴对称热弹性问题
4.1.1 平面应力情况(圆板问题)
4.1.2 平面应变情况(圆筒问题)
4.2 均质球对称的热应力
4.2.1 同心空心球问题
4.2.2 实心球问题
4.3 均质弹塑性热应力问题
4.3.1 圆筒的热应力问题
4.3.2 平板的热应力问题
4.3.3 圆柱的热应力问题
4,4 随机介质平面轴对称问题
4.4.1 随机介质热弹性力学模型的极坐标基本方程
4.4.2 平面轴对称问题
4.4.3 计算实例
4.5 随机介质球对称问题
4.6 随机固热耦合平面轴对称问题
4.6.1 随机介质固热耦合数学模型的极坐标基本方程
4.6.2 随机介质固热耦合平面轴对称问题
4.6.3 计算实例
第5章 岩石热破裂物理实验
5.1 岩石热破裂现象
5.2 岩石热破裂的检测技术
5.3 岩石热破裂的影响因素
5.3.1 加热方式的影响
5.3.2 加热速度的影响
5.3.3 岩石胶结类型和胶结程度的影响
5.3.4 颗粒粒径大小及形状的影响
5.3.5 矿物组成成分的影响
5.3.6 岩石孔隙结构的影响
5.4 岩石热破裂的物理实验
5.4.1 岩石热破裂的门槛值温度及声发射现象
5.4.2 岩石热破裂过程
5.4.3 岩石热破裂的微观机制
5.4.4 岩石的热破裂损伤
5.5 高温下岩石的力学性质
5.5.1 温度对岩石弹性模量的影响
5.5.2 温度对泊松比的影响
5.5.3 温度对孔隙度和渗透率的影响
5.5.4 温度对岩石强度的影响
5.5.5 不同温度下岩石的应力和应变的变化
5.5.6 温度对波速的影响
5.6 高温下岩石的热物理特性
5.6.1 温度对岩石热导率的影响
5.6.2 温度对岩石的比热的影响
5.6.3 温度对岩石热扩散率的影响
5.6.4 温度对岩石热膨胀系数的影响
第6章 岩石热破裂数值实验
6.1 岩石热破裂门槛值的数值实验
6.1.1 数值实验方法
6.1.2 数值实验结果
6.1.3 数值实验结果分析
6.2 岩石的力学性质的数值实验
6.2.1 弹性模量随温度的变化
6.2.2 泊松比随温度的变化
6.2.3 数值实验结果分析
6.3 岩石的裂纹扩展的数值实验
6.3.1 随机韦伯分布下岩石的裂纹扩展
6.3.2 正态分布下岩石的裂纹扩展
6.3.3 随机指数分布下岩石的裂纹扩展
6.4 岩石热破裂细观机理的数值实验
6.4.1 数值实验方法
6.4.2 岩石热破裂细观分析
6.5 岩石的渗透率分析
6.6 岩石热物理特性的数值实验
6.6.1 数值实验方法
6.6.2 岩石热传导系数与温度的关系
6.6.3 岩石比热容与温度的关系
6.6.4 数值实验结果分析
第7章 高温岩体地热开发的数值模拟
7.1 高温岩体地热开发简介
7.2 工程背景
7.3 高温岩体地热开发人工储留层二次破裂数值模拟
7.3.1 数值实验的模型简化
7.3.2 数值实验结果分析
7.4 块裂介质固流热耦合三维数值模拟
7.4.1 块裂介质高温岩体固流热耦合数学模型
7.4.2 三维数值模拟
参考文献
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