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基于细观层次混凝土静、动力学性能的数值模拟

第一章 绪论第1-20页
 1.1 概述第10-11页
 1.2 混凝土细观力学研究方法第11-13页
  1.2.1 细观力学基础第11页
  1.2.2 研究方法第11-13页
 1.3 混凝土开裂的本质第13页
 1.4 几种常用的数值模拟模型第13-15页
 1.5 骨料的形状模拟第15-16页
 1.6 网格剖分方法第16-17页
  1.6.1 Delaunay三角剖分第16页
  1.6.2 Advancing Front剖分方法第16-17页
  1.6.3 Overlay覆盖网格生成技术第17页
 1.7 材料力学参数分布的随机性第17-18页
 1.8 本文主要研究内容第18-20页
第二章 随机骨料模型的生成及网格剖分第20-28页
 2.1 试件骨料数目的计算第20-22页
  2.1.1 空间问题骨料颗粒数目计算第20-21页
  2.1.2 平面问题骨料颗粒数目计算第21-22页
  2.1.3 东江拱坝单轴试件骨料数目计算第22页
 2.2 蒙特卡罗法第22-23页
 2.3 随机骨料模型的生成第23-24页
 2.4 有限元网格剖分第24-27页
 2.5 本章小结第27-28页
第三章 东江拱坝单轴试件的数值模拟第28-45页
 3.1 有限元基本原理第28-29页
 3.2 数值模拟所采用的本构模型第29-32页
 3.3 弹性损伤和损伤演化方程第32-34页
  3.3.1 弹性损伤第32-33页
  3.3.2 拉伸损伤演化方程第33-34页
  3.3.3 剪切损伤演化方程第34页
 3.4 加载方式的选择第34-36页
 3.5 单轴受拉试件计算结果分析第36-40页
 3.6 界面参数对混凝土力学性能的影响第40-41页
  3.6.1 界面强度对试件力学性能的影响第40-41页
  3.6.2 界面软化模量对试件力学性能的影响第41页
 3.7 单轴受压试件的数值模拟第41-44页
 3.8 本章小结第44-45页
第四章 力学参数分布随机性对混凝土力学性能的影响第45-69页
 4.1 力学参数 Weibull分布时混凝土弯拉强度的数值模拟第45-60页
  4.1.1 Weibull分布基本理论第45-46页
  4.1.2 随机数的产生第46-47页
  4.1.3 随机材料参数的生成第47-48页
  4.1.4 三级配混凝土简支梁弯拉强度的数值模拟第48-60页
 4.2 力学参数对数正态分布时混凝土弯拉强度的数值模拟第60-63页
  4.2.1 随机材料参数的生成第60页
  4.2.2 混凝土的弯拉强度数值模拟第60-63页
 4.3 网格细分部分的范围对数值模拟的影响第63-64页
 4.4 小湾拱坝三弯点混凝土简支梁的数值模拟第64-66页
 4.5 界面强度对小湾拱坝三弯点简支梁数值模拟结果的影响第66页
 4.6 界面层厚度对小湾拱坝三弯点简支梁数值模拟结果的影响第66-68页
 4.7 本章小结第68-69页
第五章 混凝土动力学性能的数值模拟第69-85页
 5.1 动力有限元基本理论第69-71页
  5.1.1 结构的动力学方程第69-70页
  5.1.2 结构动力响应的逐步积分法(纽马克法)第70-71页
  5.1.3 阻尼模型第71页
 5.2 三级配简支梁动态弯拉强度的数值模拟第71-79页
  5.2.1 三级配混凝土简支梁数值模型第71-72页
  5.2.2 数值模拟结果分析第72-79页
 5.3 小湾拱坝混凝土简支梁动弯拉强度的数值模拟第79-81页
 5.4 不同算法结果分析第81-83页
 5.5 冲击荷载作用时间对混凝土动力学性能的数值模拟的影响第83-84页
 5.6 本章小结第84-85页
第六章 混凝土力学性能的三维数值模拟第85-102页
 6.1 混凝土三维随机骨料模型的生成第85-86页
 6.2 三维问题的网格剖分第86-87页
 6.3 等效力学参数的计算第87-95页
  6.3.1 计算等效模量常用的方法第87-90页
  6.3.2 等效力学参数的计算第90-95页
 6.4 三维混凝土简支梁的数值模拟第95-101页
 6.5 本章小结第101-102页
第七章 结论与展望第102-105页
 7.1 总给第102页
 7.2 基本结论第102-103页
 7.3 展望第103-105页
参考文献第105-109页
致谢第109页

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