① 哈佛大学赖斯教授所领导的研究组提出了裂尖位错形核的皮尔斯(R.E. Peierls)框架。赖斯等在原子内聚力思想下研究了非完整位错自裂尖的逐步形成过程,摒弃了不准确的位错芯概念。该研究提出了一个位错形核特征量: 不稳定性堆垛能,其重要性相当于格里菲思为描述脆性过程在1920年提出的断裂表面能。美国ONR评价这项研究是近十年来这一领域内最重大的研究发现。以该研究为契机,一批固体力学家的研究开始进入传统的固体物理领域。
② 美国布朗大学金(K.S. Kim)教授所领导的纳观力学实验室实现了力学量测技术的重大突破:借助于具有原子分辨率的电镜和量测数据的量子场论修饰技术,首次实现了具有原子尺度分辨率的力学场测量,使实验力学测试的空间分辨率从原先的微米量级跃进至纳米量级。在实验中测得的位错变形场结构推翻了原有的位错芯模型。
③ 原子镶嵌模型(EAM)逐渐成熟。美国桑地亚国家实验室在巴思克斯(M. Baskes)教授领导下的研究组已对元素周期表上的常用元素(42种)测出了EAM所需的物理参数。该项研究为原子多体势理论的应用提供了一个可操作的方案。在该套数据下,固体的本构和破坏过程描述将在原子层次上初步得到封闭。
① 岩石非线性本构理论与流变。包括非线性体积变化、非关联塑性与粘性流动、应变软化、各向异性、拉压异性、主应力旋转影响、加卸载路径依赖性和围压效应等本构行为的研究。此外,由微裂纹成核、扩展以及宏观裂纹的出现而导致的破坏与失稳全过程的非线性本构描述;非局部理论、微极理论以及高应变梯度等本构理论都是重要的研究方面。应在细观流变力学研究和宏观流变实验基础上,建立流变理论模型。对岩体长期强度研究和预测还须考虑到岩石裂纹表面的形态、岩石节理充填物性质、应力解除以及水渗透等环境因素的影响。需要研究如何识别系统发生突变的前兆信息的方法和测量手段。
② 细观岩石力学与分形。包括建立基于分形的岩石内部结构状态的定量方法,确定可测量的能描述岩石组构的微结构参数,进行结构演化的细观力学分析,提炼岩石损伤演化与岩石宏观变形和破坏之间的力学关系,认识岩石不规则裂纹尖端的应力场奇异性以及裂纹的分形性质,考虑与孔隙水、温度等环境因素有关的岩石裂纹扩展问题等等。发展非连续岩体力学、非均匀岩体力学,其内容包括节理岩体的地质描述、节理面力学性质研究、块体静态与动态力学分析等。
③ 岩石工程失稳的分岔和混沌研究。利用岩石非线性本构理论,进行岩石剪切带局部化与岩石失稳过程的有限元数值模拟。引进非线性科学研究的原理与方法,研究岩土工程失稳过程的分岔和混沌特征。