中文摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
物理量名称及符号表 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-39页 |
1 前言 | 第13-14页 |
2 高分子材料研究 | 第14-19页 |
2.1 高分子材料在水利工程中的应用及其进展 | 第14-16页 |
2.2 高分子材料本构关系研究进展 | 第16-17页 |
2.3 粒子填充高分子材料研究进展 | 第17-19页 |
3 混凝土材料研究概述 | 第19-25页 |
3.1 混凝材料破坏的微细观过程概述 | 第19-20页 |
3.2 混凝土材料的本构关系研究 | 第20-25页 |
4 粉煤灰改性混凝土的研究进展 | 第25-31页 |
4.1 粉煤灰的研究和开发 | 第25-26页 |
4.2 粉煤灰改性混凝土研究 | 第26-30页 |
4.3 粉煤灰混凝土的工程应用 | 第30-31页 |
5 本文工作 | 第31-33页 |
参考文献 | 第33-39页 |
第二章 PP、HDPE和PA材料实验研究 | 第39-55页 |
1 引言 | 第39-40页 |
2 高分子材料本构关系的实验研究 | 第40-45页 |
2.1 实验试件的制备 | 第40-41页 |
2.2 循环加载卸载实验 | 第41-43页 |
2.3 塑性卸载实验 | 第43-45页 |
3 数据拟合 | 第45-54页 |
3.1 Maxwe11体本构模型 | 第45-46页 |
3.2 实验数据拟合及分析 | 第46-54页 |
4 本章小结 | 第54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
第三章 高分子材料率相关本构关系研究 | 第55-68页 |
1 前言 | 第55-56页 |
2 数值拟合 | 第56-58页 |
2.1 PP在不同加载速率条件下的数值拟合 | 第56页 |
2.2 HDPE在不同加载速率条件下的数值拟合 | 第56-58页 |
3 材料特性率相关性 | 第58-65页 |
3.1 初始弹性模量率相关性 | 第58-62页 |
3.2 松弛时间的率相关性 | 第62-65页 |
4 理论预测与实验结果比较 | 第65-67页 |
5 本章小结 | 第67页 |
参考文献 | 第67-68页 |
第四章 含二相粒子非线性粘弹性高聚物材料界面脱粘研究 | 第68-86页 |
1 引言 | 第68-69页 |
2 松弛时间率相关的非线性粘弹性本构模型 | 第69-71页 |
3 粒子界面脱粘的临界时间分析 | 第71-73页 |
4 数值算例 | 第73-77页 |
5 增量型本构关系及其数值结果 | 第77-83页 |
6 本章小结 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
第五章 水泥砂浆本构关系的实验研究 | 第86-123页 |
1 前言 | 第86-87页 |
2 水泥砂浆试验 | 第87-91页 |
2.1 实验试件的制备 | 第87-89页 |
2.2 水泥砂浆微观实验 | 第89-91页 |
3 水泥砂浆单向压缩实验及实验结果分析 | 第91-95页 |
3.1 不同水灰比的水泥砂浆的应力应变响应 | 第91-94页 |
3.2 不同应变率条件下的应力应变响应 | 第94-95页 |
4 掺粉煤灰水泥砂浆实验 | 第95-106页 |
4.1实验原材料 | 第96-98页 |
4.2 试件的制作 | 第98-99页 |
4.3 掺粉煤灰砂浆微观实验 | 第99-106页 |
5 掺粉煤灰的水泥砂浆单向压缩实验及实验结果分析 | 第106-120页 |
5.1 粉煤灰掺入不同水灰比水泥砂浆的应力-应变 | 第106-112页 |
5.2 不同粉煤灰掺量的试样应力-应变曲线比较 | 第112-119页 |
5.3 不同应变率条件下的应力应变响应 | 第119-120页 |
6 本章小结 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-123页 |
第六章 水泥砂浆损伤本构关系研究 | 第123-132页 |
1 引言 | 第123-124页 |
2 水泥砂浆本构模型 | 第124-127页 |
2.1 粘弹性模型 | 第125-126页 |
2.2 连续损伤参量 | 第126-127页 |
2.3 水泥砂浆材料单轴压缩本构模型 | 第127页 |
3 数值拟合 | 第127-130页 |
4 本章小结 | 第130页 |
参考文献 | 第130-132页 |
第七章 全文总结 | 第132-135页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第135-136页 |
致谢 | 第136页 |