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基于离散元法的自密实混凝土工作性能的数值模拟

摘要第4-5页
abstract第5页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 研究背景及意义第9-11页
    1.2 国内外研究现状第11-18页
        1.2.1 有限元法第11-14页
        1.2.2 离散单元法第14-18页
    1.3 本文研究内容第18-21页
第2章 自定义SCC离散元模型第21-45页
    2.1 引言第21页
    2.2 离散单元法第21-26页
        2.2.1 基本假设第21-22页
        2.2.2 离散元理论第22-26页
    2.3 自定义接触模型第26-39页
        2.3.1 自定义平台第26-28页
        2.3.2 自定模型理论第28-36页
        2.3.3 模型实现第36-39页
    2.4 模型正确性的验证第39-43页
        2.4.1 验证方案第39页
        2.4.2 非线性变形第39-41页
        2.4.3 液桥力验证第41-43页
    2.5 本章小结第43-45页
第3章 SCC的性能试验及研究第45-55页
    3.1 SCC工作性能第45-46页
    3.2 自密实混凝土的原材料选择第46-48页
        3.2.1 水泥第46页
        3.2.2 细骨料第46-47页
        3.2.3 粗骨料第47页
        3.2.4 水第47页
        3.2.5 配合比第47-48页
    3.3 SCC室内试验研究第48-52页
        3.3.1 坍落扩展度试验研究第48-49页
        3.3.2 J型环试验研究第49-51页
        3.3.3 L型箱试验研究第51-52页
    3.4 本章小结第52-55页
第4章 SCC离散元数值模拟及细观参数反演分析第55-71页
    4.1 离散元模型的建立第55-60页
        4.1.1 平行黏结模型第55-56页
        4.1.2 粗骨料单元粒径的确定方法第56页
        4.1.3 模型的建立第56-60页
    4.2 离散元模型参数反演第60-68页
        4.2.1 参数灵敏度分析第61-62页
        4.2.2 参数反演目标第62-63页
        4.2.3 神经网络-遗传算法反演第63-65页
        4.2.4 参数反演结果与分析第65-68页
    4.3 试验证明第68-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第5章 结论和展望第71-73页
    5.1 结论第71-72页
    5.2 展望第72-73页
参考文献第73-77页
发表论文和参加科研情况说明第77-78页
致谢第78-79页

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