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 |