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考虑温度变化与水浸泡作用的混凝土与岩石疲劳破坏的非线性力学分析

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-28页
 §1.1 研究背景第12页
 §1.2 研究意义第12页
 §1.3 水浸泡混凝土力学性能研究概况第12-18页
  §1.3.1 水浸泡混凝土中的孔隙水压力第12-13页
  §1.3.2 孔隙水压对混凝土抗压强度影响第13页
  §1.3.3 混凝土损伤本构模型第13-18页
 §1.4 混凝土疲劳性能研究概况第18-22页
  §1.4.1 疲劳的基本概念第18-21页
  §1.4.2 混凝土疲劳试验研究第21-22页
 §1.5 岩石断裂力学性能研究概况第22-25页
  §1.5.1 断裂力学概述第22-23页
  §1.5.2 应力强度因子理论、断裂韧性及断裂判据第23-25页
 §1.6 高温后岩石力学性能研究概况第25页
 §1.7 岩石高频疲劳性能研究概况第25-26页
 §1.8 研究内容第26-28页
第二章 水饱和混凝土单轴压缩弹塑性损伤本构模型第28-37页
 §2.1 引言第28页
 §2.2 试验设计第28页
 §2.3 机理分析第28-30页
 §2.4 损伤本构模型第30-36页
  §2.4.1 损伤本构模型第30-31页
  §2.4.2 损伤演化方程第31-35页
  §2.4.3 干燥和水饱和状态下应力-应变曲线及其比较第35-36页
 §2.5 本章小结第36-37页
第三章 混凝土高频疲劳试验研究第37-48页
 §3.1 引言第37页
 §3.2 高频疲劳等幅恒加试验及变幅步进试验第37-38页
  §3.2.1 静载试验第37页
  §3.2.2 高频疲劳试验加载装置简介第37-38页
  §3.2.3 试验方案第38页
 §3.3 试验结果第38-40页
 §3.4 试验现象的分析比较第40-41页
  §3.4.1 疲劳破坏形态第40-41页
  §3.4.2 疲劳破坏裂纹扩展过程第41页
 §3.5 混凝土高频疲劳试验的非线性累积损伤模型第41-43页
 §3.6 混凝土高频和低频疲劳曲线的 Basquin 方程拟合第43-44页
 §3.7 混凝土的高频修正系数第44-45页
  §3.7.1 修正系数的定义第44页
  §3.7.2 高频疲劳试验结果修正第44-45页
 §3.8 疲劳曲线与疲劳方程第45-47页
  §3.8.1 疲劳曲线第45-46页
  §3.8.2 考虑失效概率的 P S N疲劳方程第46-47页
 §3.9 本章小结第47-48页
第四章 含裂纹体岩石材料的破坏机理及高频疲劳特性试验研究第48-63页
 §4.1 引言第48页
 §4.2 岩石材料的制备第48-49页
 §4.3 抗压强度试验结果第49-53页
 §4.4 应力强度因子的解析表达式与数值分析第53-56页
  §4.4.1 应力强度因子计算第53-55页
  §4.4.2 数值分析第55页
  §4.4.3 摩擦系数对裂纹应力强度因子的影响第55-56页
 §4.5 高频疲劳试验第56-61页
  §4.5.1 单轴抗压试验及结果第56-57页
  §4.5.2 试验设备及方案第57-58页
  §4.5.3 高频疲劳试验结果第58页
  §4.5.4 高频疲劳寿命方程第58-61页
 §4.6 本章小结第61-63页
第五章 高温后花岗岩单轴压缩力学性能及高频疲劳损伤试验研究第63-82页
 §5.1 引言第63页
 §5.2 实验概况第63-65页
  §5.2.1 试件制作第63页
  §5.2.2 加热设备第63页
  §5.2.3 试验设备第63-65页
 §5.3 单轴压缩试验结果与分析第65-73页
  §5.3.1 机理分析第68-69页
  §5.3.2 应力-应变曲线随温度的变化规律第69页
  §5.3.3 峰值应力随温度的变化规律第69-70页
  §5.3.4 峰值应变随温度的变化规律第70-72页
  §5.3.5 弹性模量随温度的变化规律第72-73页
 §5.4 高频疲劳试验方案第73-74页
 §5.5 高频疲劳损伤模型与疲劳裂纹扩展规律第74-79页
  §5.5.1 损伤变量第74-75页
  §5.5.2 损伤演化方程第75-77页
  §5.5.3 疲劳裂纹扩展规律第77-79页
 §5.6 高频疲劳试验结果分析第79-81页
 §5.7 本章小结第81-82页
第六章 结论与展望第82-84页
 §6.1 主要结论第82-83页
 §6.2 展望第83-84页
参考文献第84-90页
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果第90-91页
致谢第91页

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