摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 环境温-湿度作用下混凝土内部温-湿度响应试验研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 环境温-湿度作用下混凝土疲劳性能研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 环境温-湿度作用下混凝土变形试验研究现状 | 第13-14页 |
1.3 存在的主要问题 | 第14页 |
1.4 本文主要研究内容、思路及创新点 | 第14-16页 |
1.4.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.4.2 研究思路 | 第15-16页 |
1.4.3 创新点 | 第16页 |
1.5 本章小结 | 第16-17页 |
第二章 试验原材料与试验方法 | 第17-29页 |
2.1 原材料 | 第17-19页 |
2.1.1 水泥 | 第17页 |
2.1.2 砂石 | 第17-18页 |
2.1.3 水 | 第18-19页 |
2.2 配合比 | 第19页 |
2.3 试验方法与评价指标 | 第19-26页 |
2.3.1 混凝土基本性能试验 | 第19-20页 |
2.3.2 混凝土动弹性模量试验 | 第20-22页 |
2.3.3 混凝土收缩变形试验 | 第22-23页 |
2.3.4 混凝土内部温-湿度分布监测 | 第23-26页 |
2.4 试验条件 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 周期性温-湿度作用下混凝土力学性能衰减模型构建 | 第29-62页 |
3.1 损伤变量的定义与选择 | 第29-32页 |
3.2 周期性温-湿度作用下混凝土性能试验结果 | 第32-42页 |
3.2.1 周期性温-湿度作用下混凝土共振频率变化情况 | 第32-35页 |
3.2.2 周期性温-湿度作用下混凝土动弹性模量变化情况 | 第35-39页 |
3.2.3 周期性温-湿度作用下混凝土质量变化情况 | 第39-42页 |
3.3 周期性温-湿度作用下混凝土力学性能衰减模型构建 | 第42-56页 |
3.3.1 数据拟合与最小二乘拟合 | 第42-43页 |
3.3.2 基本模型(基于动弹性模量损失率与周期性温-湿度循环次数呈正比) | 第43-46页 |
3.3.3 高斯函数模型(基于相对动弹性模量变化满足高斯函数) | 第46-52页 |
3.3.4 损伤理论模型(基于疲劳损伤理论) | 第52-56页 |
3.4 模型评价与选择 | 第56-60页 |
3.4.1 评价指标 | 第56-57页 |
3.4.2 模型评价 | 第57-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 周期性温-湿度作用下混凝土内部温-湿度响应规律分析 | 第62-72页 |
4.1 周期性温-湿度作用下混凝土内外温-湿度差异情况 | 第62-69页 |
4.2 混凝土内部温-湿度变化原因分析 | 第69-71页 |
4.2.1 湿度变化原因分析 | 第69-70页 |
4.2.2 温度变化原因分析 | 第70-71页 |
4.3 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 周期性温-湿度作用下混凝土体积变形规律分析 | 第72-81页 |
5.1 混凝土变形类型 | 第72-75页 |
5.2 周期性温-湿度作用下混凝土体积变形情况 | 第75-80页 |
5.3 本章小结 | 第80-81页 |
第六章 以周期性温-湿度作用下混凝土变形为位移荷载的混凝土内应力细观数值模拟研究 | 第81-93页 |
6.1 混凝土细观数值模拟基础 | 第81-84页 |
6.1.1 混凝土材料的多尺度划分 | 第81-82页 |
6.1.2 随机数产生方法 | 第82-84页 |
6.2 混凝土细观随机骨料模型建立与投放 | 第84-88页 |
6.2.1 投放算法基础 | 第84-86页 |
6.2.2 投放算法简介 | 第86-88页 |
6.3 研究过程 | 第88-91页 |
6.3.1 物理场选择与材料属性赋值 | 第88-89页 |
6.3.2 边界条件 | 第89-90页 |
6.3.3 网格剖分 | 第90-91页 |
6.4 研究结果 | 第91-92页 |
6.5 本章小结 | 第92-93页 |
第七章 结论与展望 | 第93-95页 |
7.1 研究结论 | 第93页 |
7.2 研究展望 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
攻读硕士期间学术成果 | 第99页 |