摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 水泥基材料格构断裂模型研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 国外格构断裂模型研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内格构断裂模型研究现状 | 第13-14页 |
1.3 水泥基材料多尺度理论模型研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 国外多尺度理论研究 | 第14-15页 |
1.3.2 国内多尺度理论研究 | 第15-16页 |
1.4 格构模型与多尺度理论研究现状的分析 | 第16页 |
1.5 本文的主要研究工作 | 第16-18页 |
第2章 格构模型的原理与多尺度方法 | 第18-35页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 多尺度方法 | 第18-20页 |
2.2.1 均匀化理论与多尺度建模策略 | 第18-19页 |
2.2.2 水泥基材料的多尺度计算模型 | 第19-20页 |
2.3 格构断裂模型 | 第20-32页 |
2.3.1 格构断裂模型的原理 | 第21-22页 |
2.3.2 格构模型建模方法 | 第22-26页 |
2.3.3 格构模型有限元计算 | 第26-31页 |
2.3.4 格构模型裂缝形成过程 | 第31-32页 |
2.3.5 裂缝宽度的计算公式推导 | 第32页 |
2.4 多尺度格构断裂分析框架 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 微观尺度下水泥浆体格构断裂分析 | 第35-62页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 水泥浆体格构网格模型的建立 | 第35-37页 |
3.2.1 建模工具——Python语言 | 第35-36页 |
3.2.2 格构网格模型 | 第36-37页 |
3.3 水泥浆体的微观结构晶格图像的处理与格构单元类型定义 | 第37-43页 |
3.3.1 微观结构水泥水化模型HYMOSTRUC3D | 第37-39页 |
3.3.2 水泥浆体的微观结构晶格图像 | 第39-41页 |
3.3.3 水泥浆体的格构单元类型的定义 | 第41-43页 |
3.4 指定格构单元局部力学性能 | 第43-45页 |
3.5 边界条件 | 第45页 |
3.6 断裂过程有限元分析的后处理算法 | 第45-50页 |
3.6.1 支座反力输出以及外荷载计算算法 | 第46页 |
3.6.2 应力-应变曲线光滑处理算法 | 第46-48页 |
3.6.3 确定裂缝单元编号(裂缝单元)算法 | 第48-49页 |
3.6.4 裂缝宽度实时跟踪计算算法 | 第49-50页 |
3.7 断裂过程有限元计算结果 | 第50-56页 |
3.7.1 单轴拉伸下水泥浆体的应力-应变曲线 | 第51-52页 |
3.7.2 裂缝单元编号以及位置分布 | 第52-54页 |
3.7.3 裂缝开裂宽度实时跟踪计算数值结果 | 第54-56页 |
3.8 水泥浆体断裂主要影响因素研究 | 第56-61页 |
3.8.1 不同格构网格模型的影响 | 第57-59页 |
3.8.2 水灰比w/c | 第59-60页 |
3.8.3 位移加载方式的影响 | 第60-61页 |
3.9 本章小结 | 第61-62页 |
第4章 细观尺度砂浆与混凝土断裂分析 | 第62-79页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 体积代表元与周期性边界条件 | 第62-63页 |
4.3 砂浆与混凝土的细观材料组成 | 第63-64页 |
4.4 随机骨料模型的建立 | 第64-68页 |
4.4.1 骨料形状与比表面积参数确定 | 第64-65页 |
4.4.2 球形随机骨料模型生成 | 第65-68页 |
4.5 细观尺度下砂浆格构断裂数值计算 | 第68-73页 |
4.5.1 微观尺度得到的水泥浆体本构关系在细观尺度的应用 | 第68-70页 |
4.5.2 砂浆格构单元的力学参数确定 | 第70页 |
4.5.3 砂浆格构断裂数值计算结果 | 第70-73页 |
4.6 细观尺度下混凝土格构断裂数值计算结果 | 第73-78页 |
4.7 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
附录 | 第85-109页 |
附录1 Python程序三角形网格建模材料库定义及指定截面属性 | 第85-94页 |
附录2 Python程序边界条件定义以及网格划分 | 第94-97页 |
附录3 Python支座反力场输出后处理以及应力应变曲线光滑处理算法 | 第97-103页 |
附录4 Python确定裂缝单元编号算法以及裂缝宽度实时跟踪计算算法 | 第103-109页 |
致谢 | 第109页 |