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混凝土梁断裂过程区数学力学模型研究

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

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