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超高韧性水泥基复合材料动态力学性能的试验研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-39页
   ·研究背景与选题意义第11-12页
   ·超高韧性水泥基复合材料(UHTCC)的研究概况第12-27页
     ·UHTCC的发展概述第12-15页
     ·UHTCC的应变硬化机理第15-17页
     ·UHTCC抗冲击性能第17-19页
     ·UHTCC断裂性能第19-22页
     ·UHTCC疲劳性能第22-24页
     ·UHTCC对钢筋混凝土梁的增强作用第24-27页
   ·UHTCC的动态力学性能在工程中的应用第27-38页
     ·提高结构抗震能力第27-35页
     ·抗疲劳性能在桥梁结构中的应用第35-38页
   ·论文主要研究内容第38-39页
2 UHTCC冲击与弯曲疲劳性能的试验研究第39-64页
   ·引言第39-40页
   ·冲击试验概况第40-42页
   ·冲击试验结果第42-44页
   ·弯曲疲劳试验概况第44-46页
     ·试验装置第44-46页
     ·试验参数第46页
   ·弯曲疲劳试验结果第46-63页
     ·静力强度与变形第46-49页
     ·疲劳变形演化第49-53页
     ·疲劳裂缝模式第53-55页
     ·疲劳破坏断面第55-56页
     ·疲劳寿命第56-57页
     ·p-S-N方程第57-63页
   ·本章小结第63-64页
3 UHTCC弯曲疲劳损伤模型的研究第64-73页
   ·引言第64页
   ·疲劳损伤分析第64-68页
     ·损伤量表达式第64-66页
     ·UHTCC疲劳损伤量第66-68页
   ·建立UHTCC疲劳损伤模型第68-72页
     ·一维疲劳损伤模型第68-70页
     ·UHTCC疲劳损伤方程第70-72页
   ·本章小结第72-73页
4 UHTCC静态断裂性能的试验研究第73-88页
   ·引言第73-74页
   ·试验概况第74-75页
   ·试验结果第75-82页
     ·裂缝模式与变形演化第75-78页
     ·纤维掺量对变形影响第78-80页
     ·起裂荷载第80-82页
   ·断裂过程分析第82-87页
     ·基体断裂分析第82-84页
     ·UHTCC断裂过程第84-87页
   ·本章小结第87-88页
5 UHTCC延性断裂的评价第88-102页
   ·引言第88-89页
   ·双J判断准则第89-94页
     ·J回路积分第89-92页
     ·J_(lC)-J_(lF)名断裂准则第92-94页
   ·UHTCC弯曲断裂延性指数第94-95页
   ·J_R阻力曲线第95-100页
     ·能量释放率第95-97页
     ·UHTCC的J_R阻力曲线第97-100页
   ·本章小结第100-102页
6 UHTCC疲劳裂纹扩展规律的试验研究第102-124页
   ·引言第102-104页
   ·试验概况第104-105页
   ·试验结果第105-109页
     ·疲劳寿命第105-106页
     ·疲劳裂缝模式第106-109页
     ·疲劳变形演化第109页
   ·疲劳裂纹扩展公式第109-122页
     ·疲劳裂纹扩展公式形式第109-112页
     ·疲劳裂纹扩展门槛值第112-114页
     ·疲劳裂纹扩展公式参数第114-122页
   ·本章小结第122-124页
7 UHTCC/混凝土复合梁弯曲疲劳性能的试验研究第124-145页
   ·引言第124页
   ·试验概况第124-126页
   ·试验结果第126-136页
     ·静载变形第126-129页
     ·验算平截面假定第129-131页
     ·变形协调性第131页
     ·疲劳裂缝模式第131-133页
     ·疲劳变形演化第133-134页
     ·疲劳方程第134-136页
   ·验证UHTCC疲劳损伤方程第136-143页
     ·疲劳应力衰减过程第136-138页
     ·复合梁疲劳过程分析第138-142页
     ·疲劳损伤方程验证第142-143页
   ·本章小结第143-145页
结论第145-147页
展望第147-148页
创新点摘要第148-149页
参考文献第149-162页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第162-163页
致谢第163-164页
作者简介第164-165页

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