摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
·本文研究的意义 | 第8-9页 |
·混凝土损伤的研究现状 | 第9-11页 |
·混凝土损伤理论的发展 | 第9-10页 |
·混凝土损伤理论的研究方法 | 第10-11页 |
·声发射理论的发展现状 | 第11-13页 |
·声发射理论在国内外的发展现状 | 第11-12页 |
·声发射理论在混凝土损伤方面的应用 | 第12页 |
·声发射研究存在的问题 | 第12-13页 |
·协同学的发展及其应用 | 第13-15页 |
·协同学理论的发展 | 第13-14页 |
·协同学理论的应用现状 | 第14-15页 |
·本文研究内容 | 第15-16页 |
第2章 混凝土声发射基本理论 | 第16-27页 |
·声发射基本理论 | 第16-18页 |
·声发射产生的原理 | 第16-17页 |
·声发射技术 | 第17-18页 |
·混凝土材料的声发射机理 | 第18-23页 |
·混凝土损伤的声发射特征 | 第18-19页 |
·混凝土塑性变形的声发射机理 | 第19-20页 |
·混凝土微裂纹开裂和扩展的声发射机理 | 第20-23页 |
·混凝土声发射的力学模型 | 第23-25页 |
·混凝土声发射的 Kaiser 效应和 Felicity 效应 | 第25-26页 |
·Kaiser 效应 | 第25-26页 |
·Felicity 效应 | 第26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第3章 协同学基本原理 | 第27-44页 |
·协同学提出的背景 | 第27-28页 |
·协同学思想及其方法论 | 第28-30页 |
·协同学基本概念 | 第30-37页 |
·序参量 | 第30-31页 |
·组织 | 第31页 |
·自组织 | 第31-33页 |
·自相似 | 第33-34页 |
·涨落 | 第34-35页 |
·混沌 | 第35-37页 |
·协同学处理问题的方法及原理 | 第37-40页 |
·绝热消去法 | 第37-39页 |
·伺服(支配)原理 | 第39页 |
·广义演化原理 | 第39-40页 |
·协同学模型 | 第40-43页 |
·主方程 | 第40页 |
·过阻尼非简谐振动方程 | 第40-41页 |
·Langevin 方程 | 第41-42页 |
·Fokker—Planck 方程 | 第42页 |
·Lorenz 方程 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 混凝土声发射的协同学模型 | 第44-59页 |
·混凝土声发射的自组织演化 | 第44-46页 |
·序参量方程的建立 | 第46-48页 |
·Fokker-Planck 方程的应用 | 第48-51页 |
·临界状态 | 第51-53页 |
·混沌-绝热消去原理的失效 | 第53-58页 |
·混凝土损伤的混沌效应 | 第53-55页 |
·声发射事件的混沌效应 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第5章 混凝土声发射的数值模拟及协同学分析 | 第59-89页 |
·RFPA 简介 | 第59-61页 |
·RFPA 基本原理 | 第59-60页 |
·RFPA 基本功能 | 第60-61页 |
·数值试验的参数分析 | 第61-64页 |
·基元尺寸的影响 | 第61-63页 |
·均质度的影响 | 第63-64页 |
·数值模拟 | 第64-79页 |
·单轴压缩过程的声发射模拟 | 第65-68页 |
·单轴拉伸过程的声发射模拟 | 第68-70页 |
·二轴拉压过程的声发射模拟 | 第70-73页 |
·剪切过程的声发射模拟 | 第73-75页 |
·压弯过程的声发射模拟 | 第75-76页 |
·循环加载过程的声发射模拟 | 第76-79页 |
·混凝土声发射现象的协同学分析 | 第79-85页 |
·声发射现象的有序和无序 | 第79-80页 |
·混凝土声发射的自组织特征 | 第80-81页 |
·混凝土声发射的自相似特征 | 第81-85页 |
·混凝土声发射的混沌效应 | 第85-88页 |
·吸引子 | 第85-87页 |
·初始值敏感性 | 第87-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第6章 结论与展望 | 第89-91页 |
·本文结论 | 第89-90页 |
·研究展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |