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基于精细化模拟修补裂损衬砌的板式短锚组合结构力学机理研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第13-22页
    1.1 研究背景第13-15页
    1.2 研究意义第15-16页
    1.3 国内外研究现状第16-20页
        1.3.1 衬砌裂损的研究现状第16-18页
        1.3.2 裂损衬砌修补的研究现状第18-19页
        1.3.3 组合结构的研究现状第19-20页
    1.4 研究内容及研究方法第20-21页
        1.4.1 研究内容第20-21页
        1.4.2 研究方法第21页
    1.5 技术路线第21-22页
第2章 有限元模型第22-32页
    2.1 前言第22页
    2.2 有限元分析软件ABAQUS第22页
    2.3 混凝土本构模型第22-26页
        2.3.1 本构模型比选第23页
        2.3.2 混凝土塑性损伤模型第23-26页
    2.4 钢材本构模型第26-27页
    2.5 钢板与混凝土的界面模型第27-28页
    2.6 钢筋与混凝土的接触模拟第28-29页
    2.7 短锚的接触模拟第29页
        2.7.1 短锚和混凝土的接触第29页
        2.7.2 短锚和钢板的接触第29页
    2.8 裂损衬砌既有裂缝的模拟方式第29-30页
    2.9 单元类型第30页
    2.10 本章小结第30-32页
第3章 构件数值模拟第32-56页
    3.1 构件计算工况第32页
    3.2 构件计算模型第32-35页
        3.2.1 网格第33-34页
        3.2.2 边界条件及外荷载第34-35页
    3.3 计算参数第35-37页
        3.3.1 C35混凝土塑性损伤模型参数第35-36页
        3.3.2 钢材塑性参数第36-37页
    3.4 计算结束判据第37页
    3.5 极限承载力第37-38页
    3.6 破坏形态第38-45页
        3.6.1 完好构件第38-39页
        3.6.2 裂损构件第39-42页
        3.6.3 修补构件第42-45页
    3.7 挠度第45-47页
    3.8 板式短锚组合结构力学机理第47-54页
        3.8.1 变形趋势分析第47-49页
        3.8.2 应力状态分析第49-54页
    3.9 本章小结第54-56页
第4章 全环数值模拟第56-81页
    4.1 力学模型的比选第56-59页
    4.2 全环计算工况第59页
    4.3 全环计算模型第59-63页
        4.3.1 网格第60-61页
        4.3.2 边界条件及外荷载第61-63页
    4.4 计算参数第63页
    4.5 计算结束判据第63页
    4.6 极限承载力第63-64页
    4.7 破坏形态第64-70页
        4.7.1 完好衬砌第64-65页
        4.7.2 裂损衬砌第65-68页
        4.7.3 修补衬砌第68-70页
    4.8 板式短锚组合结构力学机理第70-79页
        4.8.1 变形趋势分析第71-72页
        4.8.2 应力状态分析第72-79页
    4.9 本章小结第79-81页
结论与展望第81-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-89页
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目第89页

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