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混凝土破坏过程细观数值模拟与动态力学特性机理研究

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
1 绪论第11-31页
   ·选题背景和研究意义第11-12页
   ·混凝土破坏过程细观数值分析方法研究现状第12-23页
     ·混凝土破坏过程与细观研究尺度第12-14页
     ·混凝土细观损伤力学第14-15页
     ·基于有限元法的细观数值模型第15-20页
     ·基于离散单元法的细观数值模型第20-23页
   ·混凝土材料力学性能的动态效应第23-29页
     ·试验研究第23-25页
     ·应变率效应的物理机制第25-27页
     ·混凝土动力特性的理论模型第27-29页
   ·本文主要研究内容第29-31页
2 基于统计细观损伤力学模型的混凝土轴拉破坏过程第31-61页
   ·混凝土统计细观损伤力学第31-35页
     ·损伤力学的基本概念第31-32页
     ·混凝土统计细观损伤力学第32-35页
   ·混凝土单轴受拉统计细观损伤物理模型第35-38页
     ·物理模型简介第35-36页
     ·典型单元体的随机损伤本构关系第36-37页
     ·极限应变概率密度函数满足的条件第37-38页
   ·轴拉试件的临界状态第38-42页
     ·临界状态的确定第39-41页
     ·临界状态与峰值状态第41-42页
   ·临界状态后试件的应力-应变关系和损伤发展第42-46页
     ·应力跌落发生条件第42-45页
     ·损伤发展和应力-应变关系第45-46页
   ·极限应变概率分布参数的确定第46-52页
     ·Weibull分布和对数正态分布第46-48页
     ·极限应变概率分布参数的确定第48-52页
   ·算例第52-55页
   ·临界状态的尺寸效应律第55-60页
     ·临界状态的尺寸效应律第56-58页
     ·与强度尺寸效应律的比较第58-60页
   ·本章小结第60-61页
3 混凝土破坏过程细观数值模拟的概率体元建模第61-103页
   ·混凝土破坏过程的细观数值模型第62-72页
     ·随机力学特性模型的基本思路第62-63页
     ·混凝土细观结构第63-65页
     ·材料细观力学性能的非均匀性第65-67页
     ·弹脆性各向异性损伤本构第67-72页
     ·细观数值模拟的计算步骤第72页
   ·细观单元抗拉强度与弹性模量分布特征的讨论第72-83页
     ·细观单元的抗拉强度和弹性模量取值范围研究第73-80页
     ·试验验证第80-83页
   ·基于综合性能参数的概率体元建模方法第83-88页
     ·细观单元的综合性能参数第83-85页
     ·综合性能参数的分布参数第85-87页
     ·相关随机数序列的生成第87-88页
   ·算例与分析第88-99页
     ·试件材料参数第88-89页
     ·数值模拟结果第89-93页
     ·综合性能参数概率体元建模方法的进一步分析第93-99页
   ·混凝上试件单轴拉伸破坏过程模拟第99-101页
   ·本章小结第101-103页
4 混凝土破坏过程的复合型界面损伤模型第103-129页
   ·界面过渡区在细观数值模型中的模拟方法第103-105页
   ·复合型界面损伤模型第105-112页
     ·内嵌界面单元的平均材料性质第106-108页
     ·内嵌界面单元平均材料性质的算例验证第108-111页
     ·内嵌界面单元的损伤第111页
     ·单一材料单元的损伤第111-112页
   ·混凝土试件单轴拉伸破坏过程第112-118页
     ·模型参数第112-113页
     ·轴拉应力-应变曲线第113-115页
     ·单轴拉伸破坏演化过程第115-118页
   ·混凝土轴压试件的端部效应和破坏过程第118-127页
     ·端面约束条件对试样强度和变形特征的影响第119-121页
     ·端面约束条件对宏观破坏过程的影响第121-127页
   ·本章小结第127-129页
5 混凝土动态破坏过程的细观数值研究第129-157页
   ·基本条件第130-136页
     ·试样的材料参数第130-131页
     ·动态加载过程第131页
     ·积分方案和时间步长第131-132页
     ·质量矩阵与阻尼矩阵第132-133页
     ·不考虑材料细观层次的力学性能和损伤本构关系的应变率效应第133-134页
     ·不考虑自由水的黏性效应第134-136页
   ·动态单轴拉伸破坏第136-147页
     ·动态拉伸应力-应变曲线第136-137页
     ·抗拉动力增强系数第137-140页
     ·不同强度试样的抗拉动力增强系数第140-141页
     ·动态拉伸破坏形态第141-143页
     ·动态拉伸破坏过程第143-147页
   ·动态单轴压缩破坏第147-155页
     ·动态压缩应力-应变曲线第147-148页
     ·抗压动力增强系数第148-150页
     ·动态压缩破坏形态第150-152页
     ·动态压缩破坏过程第152-155页
   ·本章小结第155-157页
6 混凝土动态力学性能物理机理探讨第157-179页
   ·动态破坏过程的应变率效应第157-166页
     ·一维非均质杆的等应变率加载破坏第157-161页
     ·混凝土材料动态破坏过程应变率效应的物理解释第161-166页
   ·动力强度的应变率效应第166-177页
     ·动力强度与静力强度的关系第168-169页
     ·动力增强系数与加载应变率的关系第169-173页
     ·算例与分析第173-177页
   ·本章小结第177-179页
结论第179-182页
参考文献第182-193页
创新点摘要第193-194页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第194-195页
致谢第195-196页
作者简介第196-197页

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