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考虑内部材料界面影响的混凝土破坏过程模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 选题的背景和研究意义第9-10页
    1.2 混凝土破坏过程的细观数值分析方法第10-15页
        1.2.1 混凝土细观结构的特点第10-11页
        1.2.2 混凝土细观力学分析方法第11-13页
        1.2.3 细观力学数值分析法第13-15页
    1.3 本文主要工作第15-17页
第二章 考虑混凝土离散性的细观模型基本理论第17-29页
    2.1 随机骨料模型的建立第17-19页
    2.2 随机力学特性模型第19-26页
        2.2.1 Weibull统计分布第19-20页
        2.2.2 材料属性随机分布的实现方法第20-26页
    2.3 本章小结第26-29页
第三章 考虑骨料粒径对界面强度影响的随机力学特性模型第29-55页
    3.1 骨料粒径对混凝土模型抗拉强度影响的理论解推导第29-40页
        3.1.1 混凝土中界面过渡区的微观结构第29-30页
        3.1.2 依据ITZ微观结构得到的平行杆模型及简化模型第30-33页
        3.1.3 ITZ粘结强度与骨料粒径之间的关系第33-35页
        3.1.4 混凝土断裂强度的理论推导第35-40页
    3.2 考虑骨料粒径对ITZ强度影响的随机力学特性数值模型第40-43页
    3.3 对混凝土抗拉试验破坏过程的数值模拟第43-52页
        3.3.1 抗拉试验数值模拟的算法思路第43-44页
        3.3.2 数值模拟的计算结果分析第44-50页
        3.3.3 最优均质度的确定第50-52页
    3.4 理论解与数值解的对比第52-53页
    3.5 本章小结第53-55页
第四章 考虑骨料对ITZ多重影响的随机力学特性数值模型第55-77页
    4.1 骨料粒径对ITZ的结构的影响第55-59页
        4.1.1 骨料粒径对ITZ厚度的影响第55-56页
        4.1.2 骨料粒径对ITZ结构孔隙率的影响第56-59页
    4.2 数值模型的建立第59-62页
        4.2.1 ITZ厚度的确定第59-60页
        4.2.2 ITZ中孔隙率变化规律第60-62页
    4.3 对混凝土抗拉试验破坏过程的数值模拟第62-68页
        4.3.1 混凝土抗拉试验数值模型的建立第62-65页
        4.3.2 数值模型单轴受拉计算结果第65-68页
    4.4 四点弯曲梁破坏过程的数值模拟第68-74页
        4.4.1 四点弯曲梁数值模型的建立过程第68-70页
        4.4.2 四点弯曲梁数值模型的计算结果第70-74页
    4.5 本章小结第74-77页
第五章 一种考虑微泌水效应影响的随机力学特性模型第77-87页
    5.1 骨料周边微泌水效应的力学模型第77-81页
    5.2 考虑微泌水效应的简化模型第81-86页
        5.2.1 简化模型的建立过程第81-83页
        5.2.2 简化模型的抗拉破坏过程第83-86页
    5.3 本章小结第86-87页
第六章 结论与展望第87-89页
    6.1 研究结论第87页
    6.2 研究展望第87-89页
参考文献第89-93页
致谢第93-95页
附录A 单元破坏模拟程序第95-99页
附录B 考虑骨料对ITZ多重影响的实现程序第99-103页
附录C 考虑微泌水效应的实现程序第103-104页

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