摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 前言 | 第9-10页 |
1.2 断裂力学的研究方向 | 第10-11页 |
1.3 混凝土断裂力学的产生和发展 | 第11-13页 |
1.3.1 混凝土线弹性断裂力学 | 第11-12页 |
1.3.2 混凝土非线弹性断裂力学 | 第12-13页 |
1.4 混凝土断裂力学研究现状 | 第13-16页 |
1.4.1 混凝土断裂力学国际研究现状 | 第13-15页 |
1.4.2 混凝土断裂力学的国内研究现状 | 第15-16页 |
1.5 混凝土断裂力学的研究前景 | 第16页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 构成断裂过程区解析解的加权积分法 | 第18-30页 |
2.1 概述 | 第18页 |
2.2 一般理论 | 第18-20页 |
2.3 虚拟裂纹模型 | 第20-22页 |
2.4 加权积分法解平面裂纹问题 | 第22-28页 |
2.4.1 Westergaard应力函数解答 | 第22-25页 |
2.4.2 加权积分法 | 第25-26页 |
2.4.3 Dugaled模型的扩展 | 第26-28页 |
2.5 小结 | 第28-30页 |
第三章 均布荷载下带裂纹简支梁的应力函数 | 第30-54页 |
3.1 概述 | 第30页 |
3.2 已知应力函数 | 第30-36页 |
3.2.1 弯矩作用下的带对称裂缝的无限大板 | 第30-32页 |
3.2.2 切应力作用下的半无限大板 | 第32-34页 |
3.2.3 对称水平集中力作用下的半无限大板 | 第34页 |
3.2.4 拉应力作用下的无限大板 | 第34-35页 |
3.2.5 均布荷载作用下的半无限大板 | 第35-36页 |
3.3 问题的应力函数 | 第36-39页 |
3.4 算例 | 第39-50页 |
3.4.1 应力函数的计算 | 第39-44页 |
3.4.2 结构尺寸不同时的软化曲线 | 第44-45页 |
3.4.3 自振频率 | 第45-48页 |
3.4.4 裂缝长度和断裂过程区的长度对裂缝的影响 | 第48-50页 |
3.5 指定断裂过程区应力分布的应力函数 | 第50-53页 |
3.6 小结 | 第53-54页 |
第四章 仿真分析 | 第54-64页 |
4.1 断裂过程区的弹簧刚度计算 | 第54-56页 |
4.2 仿真分析算例 | 第56-60页 |
4.3 仿真结果与理论模型的比较 | 第60-63页 |
4.4 小结 | 第63-64页 |
第五章 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64-65页 |
5.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第70页 |