基于细观力学方法的Ⅲ型轨枕螺旋道钉锚固可靠度分析
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外混凝土轨枕耐久性研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外混凝土轨枕耐久性研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内混凝土轨枕耐久性研究现状 | 第12-13页 |
1.3 细观力学方法研究现状 | 第13-14页 |
1.4 轨枕伤损现状及分析 | 第14-17页 |
1.4.1 轨枕伤损现状调查 | 第15-16页 |
1.4.2 轨枕伤损成因分析 | 第16-17页 |
1.4.3 轨枕耐久性研究现存问题 | 第17页 |
1.5 本文主要工作 | 第17-19页 |
第二章 混凝土随机骨料模型 | 第19-35页 |
2.1 混凝土细观结构特点 | 第19-20页 |
2.2 随机模拟方法 | 第20-21页 |
2.2.1 Monte Carlo方法简介 | 第20页 |
2.2.2 随机数生成方法 | 第20-21页 |
2.3 混凝土骨料级配理论 | 第21-23页 |
2.3.1 最大密度曲线理论 | 第21-22页 |
2.3.2 粒子干涉理论 | 第22-23页 |
2.4 随机骨料模型 | 第23-27页 |
2.4.1 凸型骨料的生长 | 第23-25页 |
2.4.2 凸型骨料形状控制 | 第25-26页 |
2.4.3 网格坐标的生成 | 第26-27页 |
2.4.4 三维随机骨料模型 | 第27页 |
2.5 细观组分本构关系 | 第27-29页 |
2.6 有限元求解方法 | 第29-30页 |
2.7 模型验证 | 第30-34页 |
2.7.1 三点弯曲切口梁试验 | 第30-32页 |
2.7.2 四点剪切梁试验 | 第32-34页 |
2.8 小结 | 第34-35页 |
第三章 螺旋道钉周围氯离子扩散数值模拟 | 第35-59页 |
3.1 氯离子扩散机理 | 第35-39页 |
3.1.1 基于Fick第二定律的氯离子扩散方程 | 第35-37页 |
3.1.2 考虑水化程度的扩散方程 | 第37页 |
3.1.3 考虑内部缺陷的扩散方程 | 第37-39页 |
3.2 氯离子扩散细观模型 | 第39-42页 |
3.2.1 细观模型结构 | 第39页 |
3.2.2 细观组分氯离子扩散系数 | 第39-41页 |
3.2.3 氯离子扩散细观模型验证 | 第41-42页 |
3.3 混凝土轨枕氯离子扩散细观模型 | 第42-53页 |
3.3.1 混凝土轨枕氯离子扩散细观模型 | 第42-44页 |
3.3.2 影响参数分析 | 第44-53页 |
3.4 轨枕混凝土氯离子侵蚀规律 | 第53-57页 |
3.4.1 仅垂向氯离子作用 | 第53-55页 |
3.4.2 垂向、横向氯离子共同作用 | 第55-57页 |
3.5 小结 | 第57-59页 |
第四章 螺旋道钉抗拔力分析 | 第59-74页 |
4.1 锈胀机理分析 | 第59-63页 |
4.1.1 锈蚀膨胀机理 | 第59-60页 |
4.1.2 螺旋道钉锈蚀量预测模型 | 第60-62页 |
4.1.3 锈蚀基本假定与分布形式 | 第62-63页 |
4.2 内部缺陷对混凝土材料特性的影响 | 第63-66页 |
4.2.1 混凝土宏观力学性能预测模型 | 第64-65页 |
4.2.2 含有内部缺陷砂浆基质本构关系确定 | 第65-66页 |
4.3 螺旋道钉抗拔力细观模型 | 第66-71页 |
4.3.1 细观模型结构 | 第67-68页 |
4.3.2 细观组分本构关系 | 第68-70页 |
4.3.3 模型验证 | 第70-71页 |
4.4 螺旋道钉抗拔力影响因素参数分析 | 第71-73页 |
4.5 小结 | 第73-74页 |
第五章 螺旋道钉锚固可靠度分析 | 第74-79页 |
5.1 功能性极限状态 | 第74页 |
5.2 螺旋道钉锚固分析 | 第74-77页 |
5.2.1 影响作用效应的因素 | 第74-75页 |
5.2.2 影响锚固强度的因素 | 第75-76页 |
5.2.3 失效模式与功能函数 | 第76-77页 |
5.3 轨枕功能性可靠度评价 | 第77-78页 |
5.4 小结 | 第78-79页 |
第六章 结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 主要研究成果和结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第90页 |