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考虑细观结构的混凝土材料动强度提髙机理研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
1 绪论第11-28页
    1.1 选题背景及研究意义第11-13页
        1.1.1 选题背景第11页
        1.1.2 研究意义第11-13页
    1.2 混凝土材料动态力学性能研究现状第13-21页
        1.2.1 混凝土动态加载系统第13-17页
        1.2.2 混凝土动态测量技术第17-18页
        1.2.3 混凝土动强度特性第18-20页
        1.2.4 混凝土率效应研究现状第20-21页
    1.3 混凝土细观数值分析方法研究现状第21-25页
        1.3.1 基于离散元的细观数值模型第21-23页
        1.3.2 基于有限元的细观数值模型第23-25页
    1.4 本文的主要工作及创新点第25-28页
        1.4.1 本文的主要工作第25-27页
        1.4.2 本文的创新点第27-28页
2 混凝土应变率相关性主要影响因素筛选第28-35页
    2.1 自由水粘性效应第28-29页
    2.2 细/微观结构性机理第29-30页
    2.3 能量耗散机理第30页
    2.4 热活化与宏观粘性机制第30-31页
    2.5 惯性效应第31-32页
    2.6 混凝土强度率无关性第32页
    2.7 不均匀性和惯性效应的影响第32-33页
    2.8 小结第33-35页
3 混凝土静态破坏最小耗能原理与动态破坏能量释放率相关原理及其解析第35-42页
    3.1 混凝土类不均匀脆性材料静态破坏的最小耗能原理与动态破坏的能量释放率相关原理第35-36页
    3.2 基于能量释放率相关原理的混凝土类脆性材料静、动强度解析表达式第36-38页
    3.3 基于动强度解析表达式的混凝土材料动强度估算第38-40页
        3.3.1 小湾拱坝混凝土试样强度极值计算第38-39页
        3.3.2 骨料率和惯性力对极限动强度的影响分析第39-40页
    3.4 小结第40-42页
4 混凝土静态裂纹演化最小耗能原理的离散元数值试验研究第42-54页
    4.1 混凝土计算模型及计算方案第42-45页
        4.1.1 平行粘结模型和数值试样的建立第42-44页
        4.1.2 计算工况第44页
        4.1.3 计算结果中各指标简介第44-45页
    4.2 试验结果及分析第45-53页
        4.2.1 相同骨料率不同级配的计算结果第45-50页
        4.2.2 相同级配不同骨料率的计算结果第50-53页
    4.3 小结第53-54页
5 混凝土动态破坏能量释放率相关原理的三分点弯曲梁有限元数值分析方法研究第54-68页
    5.1 二级配混凝土三分点弯曲梁静、动力数值试验计算条件第54-56页
        5.1.1 三维混凝土细观数值模型的建立方法第54-55页
        5.1.2 材料本构模型的选取及计算边界条件说明第55-56页
    5.2 加载速率对混凝土弯拉特性的影响分析第56-63页
        5.2.1 不同加载速率对弯拉强度的影响第56-59页
        5.2.2 不同加载速率下的破坏特征第59-63页
    5.3 各组分材料强度对混凝土动弯拉强度的影响分析第63-65页
    5.4 惯性力对混凝土动弯拉强度影响的探讨第65-66页
    5.5 小结第66-68页
6 混凝土动态破坏能量释放率相关原理的CT重建圆柱样有限元数值分析方法研究第68-112页
    6.1 混凝土静、动态力学性能的CT试验第68-74页
        6.1.1 CT扫描仪及加载设备第69页
        6.1.2 试样制备第69页
        6.1.3 静力加载CT试验及成果分析第69-73页
        6.1.4 动力加载CT试验及CT图像分析第73-74页
    6.2 基于CT图像的混凝土数值模型重建第74-77页
        6.2.1 CT图像中重建区域的确定方法及各组分材料的分区第75-77页
    6.3 基于CT图像数值重建模型的加载试验第77-79页
        6.3.1 数值试验本构模型及计算参数的选取第77-78页
        6.3.2 数值试验约束条件及加载方案第78-79页
    6.4 基于图像重建数值模型动态加载试验结果分析第79-110页
        6.4.1 考虑缺陷存在的混凝土细观数值模型动态单轴压缩试验结果第80-85页
        6.4.2 考虑缺陷存在的混凝土细观数值模型动态单轴拉伸试验结果第85-89页
        6.4.3 不考虑缺陷存在的混凝土细观数值模型动态单轴压缩试验结果第89-95页
        6.4.4 不考虑缺陷存在的混凝土细观数值模型动态单轴拉伸试验结果第95-99页
        6.4.5 均质数值模型动态单轴压缩试验结果第99-102页
        6.4.6 均质数值模型动态单轴拉伸试验结果第102-105页
        6.4.7 三种试样在不同应变率下压缩及拉伸DIF结果分析第105-108页
        6.4.8 细观不均匀性与惯性效应二者之间关系的讨论第108-110页
    6.5 小结第110-112页
7 混凝土动态破坏能量释放率相关原理的三点弯曲梁力学试验研究第112-125页
    7.1 菱形骨料混凝土梁试样制备过程第112-113页
    7.2 三点弯曲梁动态加载试验第113-117页
        7.2.1 试验加载设备及加载方案第113-114页
        7.2.2 静、动力加载下的试验结果及分析第114-117页
    7.3 不同高度落锤自由落体冲击试验第117-121页
        7.3.1 试验加载设备及加载方案第117-118页
        7.3.2 物理试验结果及分析第118-121页
    7.4 能量释放率相关原理的混凝土破坏过程数值试验验证第121-124页
        7.4.1 冲击数值试验条件第121页
        7.4.2 数值试验本构模型参数选取第121-122页
        7.4.3 数值试验结果及分析第122-124页
    7.5 小结第124-125页
8 结论与展望第125-128页
    8.1 结论第125-127页
    8.2 展望第127-128页
致谢第128-129页
附录:博士期间完成的学术论文及科研项目第129-130页
参考文献第130-138页

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