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高温混凝土细观多场耦合损伤分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题的工程背景及研究意义第9-11页
        1.1.1 工程背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 发展现状与研究过程第11-13页
        1.2.1 混凝土高温损伤研究现状第11-12页
        1.2.2 历史研究过程第12-13页
    1.3 研究内容与实现方法第13-17页
        1.3.1 研究内容第13-15页
        1.3.2 技术路线第15-16页
        1.3.3 解决的关键问题第16-17页
第2章 混凝土温度损伤耦合有限元法第17-32页
    2.1 混凝中的温度场第17-18页
    2.2 利用有限元方法分析热传导第18-22页
        2.2.1 有限元原理分变方法第18-19页
        2.2.2 稳态温度场离散方程第19-20页
        2.2.3 瞬态温度场离散方程第20-21页
        2.2.4 温度场变化应力第21-22页
    2.3 混凝土温度损伤耦合理论第22-26页
        2.3.1 热量和物质的传递第22-24页
        2.3.2 混凝土损伤扩展方程第24页
        2.3.3 温度-荷载损伤的耦合第24页
        2.3.4 混凝土材料的力学特性第24-25页
        2.3.5 塑性和损伤耦合第25-26页
    2.4 二次开发第26-31页
        2.4.1 简介多场耦合有限元程序第26-27页
        2.4.2 二次开发过程第27页
        2.4.3 UIDL语言简介第27-29页
        2.4.4 APDL编写程序简介第29-30页
        2.4.5 二次开发后的界面第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 细观多孔混凝土模型第32-49页
    3.1 混凝土材料尺度第32-33页
    3.2 随机变量产生方法第33-35页
        3.2.1 蒙特卡罗法简介第33-34页
        3.2.2 随机数及其产生第34-35页
    3.3 混凝土二维孔隙随机分布模型第35-39页
        3.3.1 平面孔隙数目生成第35-37页
        3.3.2 建立的孔隙二维随机标准分布模型第37-38页
        3.3.3 二维随机分布的有限元网格第38-39页
    3.4 混凝土三维孔隙随机分布模型第39-47页
        3.4.1 三维孔隙数目的计算第39-41页
        3.4.2 建立混凝土孔隙随机三维分布模型第41-46页
        3.4.3 混凝土孔隙随机三维分布模型的有限元网格划分第46-47页
    3.5 二次开发后的界面第47-48页
    3.6 本章小结第48-49页
第4章 混凝土耦合场的有限元模拟分析第49-69页
    4.1 算例第49-52页
        4.1.1 混凝土高温下弹性模量第49-50页
        4.1.2 混凝土的高温热传导系数第50页
        4.1.3 混凝土的高温比热容和质量密度第50-51页
        4.1.4 混凝土的热膨胀系数第51-52页
        4.1.5 混凝土模拟参数第52页
    4.2 算例二维模拟第52-57页
        4.2.1 单元的选择第52-53页
        4.2.2 边界条件与网格第53-54页
        4.2.3 温度场分析第54-56页
        4.2.4 温度—应力耦合场分析第56-57页
    4.3 算例三维模拟第57-64页
        4.3.1 单元的选择第58-59页
        4.3.2 边界条件第59页
        4.3.3 温度场分析第59-62页
        4.3.4 温度—应力耦合场分析第62-64页
    4.4 有限元仿真与试验结果的比较分析第64-68页
        4.4.1 实验数据第65-66页
        4.4.2 有限元模拟计算结果第66-67页
        4.4.3 结果对比第67-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第5章 结论与展望第69-71页
    5.1 结论第69-70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-74页
致谢第74页

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