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内填不同材料生态复合墙体基于统一强度理论的非线性损伤分析

摘要第4-7页
Abstract第7-11页
1 绪论第16-36页
    1.1 研究背景第16-17页
    1.2 研究目的及意义第17-19页
        1.2.1 研究目的第17-18页
        1.2.2 研究意义第18-19页
    1.3 国内外研究现状及分析第19-28页
        1.3.1 生态材料第19-22页
        1.3.2 材料损伤本构模型第22-24页
        1.3.3 墙体简化计算模型第24-27页
        1.3.4 延性系数第27-28页
    1.4 本文的主要研究内容第28-30页
    参考文献第30-36页
2 内填生态砌块材料力学性能研究第36-62页
    2.1 生态填充材料概述第36-39页
        2.1.1 水泥基类材料第37-38页
        2.1.2 生土基类材料第38页
        2.1.3 纯植物纤维类材料第38-39页
    2.2 生态填充材料主要制备工艺第39-43页
        2.2.1 蒸压加气混凝土砌块第39页
        2.2.2 麦秸秆纤维水泥基砌块第39-40页
        2.2.3 再生EPS轻骨料混凝土砌块第40-41页
        2.2.4 麦秸秆纤维生土基砌块第41-42页
        2.2.5 棉花秸秆砌块第42-43页
    2.3 内填材料基本力学性能及单轴本构关系研究第43-52页
        2.3.1 试验简介第43页
        2.3.2 试验结果处理第43-44页
        2.3.3 砌块受力性能及破坏特征第44-46页
        2.3.4 砌块基本物理、力学性能指标第46-47页
        2.3.5 砌块单轴本构关系第47-52页
    2.4 材料的屈服准则及增量弹塑性本构关系第52-58页
        2.4.1 材料屈服准则第52-53页
        2.4.2 材料的增量弹塑性本构关系第53-56页
        2.4.3 材料的硬化函数第56-58页
    2.5 本章小结第58-59页
    参考文献第59-62页
3 不同内填材料生态复合墙体抗震性能研究第62-84页
    3.1 试验概况第62-68页
        3.2.1 模型设计与制作第62-65页
        3.2.2 材料基本力学性能第65页
        3.2.3 试验加载方案第65-68页
    3.2 试验过程及结果第68-71页
        3.2.1 试验过程第68-70页
        3.2.2 试验结果分析第70-71页
    3.3 不同内填材料生态复合墙体抗震性能对比分析第71-79页
        3.3.1 破坏形态和破坏机制第71-72页
        3.3.2 滞回曲线第72-73页
        3.3.3 骨架曲线第73-74页
        3.3.4 特征荷载和特征位移第74-75页
        3.3.5 位移延性和相对变形值第75-76页
        3.3.6 刚度退化第76-77页
        3.3.7 耗能能力第77-79页
    3.4 本章小结第79-81页
    参考文献第81-84页
4 基于统一强度理论的生态复合墙体弹塑性计算模型研究第84-104页
    4.1 引言第84-85页
    4.2 统一强度理论简介第85-90页
        4.2.1 强度理论的发展第85页
        4.2.2 统一强度理论的数学表达式第85-87页
        4.2.3 统一强度理论在π 平面的极限线第87-89页
        4.2.4 统一强度理论的主应力空间极限面第89-90页
    4.3 基于统一强度理论的等效斜压杆宽度第90-96页
        4.3.1 框格受力分析第90-92页
        4.3.2 等效斜压杆宽度计算第92-95页
        4.3.3 等效斜压杆宽度验证第95-96页
    4.4 带塑性铰刚架-等效斜压杆模型第96-101页
        4.4.1 塑性铰设置第96-97页
        4.4.2 模型动力分析第97-100页
        4.4.3 模型静力分析第100-101页
    4.5 本章小结第101-103页
    参考文献第103-104页
5 生态复合墙体材料双剪损伤本构模型研究第104-132页
    5.1 概述第104-105页
    5.2 双剪损伤本构模型第105-110页
        5.2.1 损伤力学基础第105-106页
        5.2.2 混凝土类材料损伤本构理论第106-108页
        5.2.3 材料双剪损伤理论第108-110页
    5.3 弹塑性增量本构关系第110-116页
        5.3.1 建立弹塑性应力应变应遵循的原则第110-114页
        5.3.2 各向同性硬化材料的应力应变关系第114-115页
        5.3.3 三维空间问题的具体表达形式第115-116页
    5.4 ABAQUS用户材料子程序开发及验证第116-128页
        5.4.1 ABAQUS二次开发简介第116-117页
        5.4.2 用户材料子程序UMAT二次开发第117-119页
        5.4.3 用户子程序和主程序的结合第119-121页
        5.4.4 算例验证第121-128页
    5.5 本章小结第128-129页
    参考文献第129-132页
6 生态复合墙体非线性损伤分析第132-156页
    6.1 概述第132-133页
    6.2 模型构建第133-135页
        6.2.1 模型建立方法第133页
        6.2.2 单元类型及网格划分第133-134页
        6.2.3 界面相互作用及主从面的选择第134页
        6.2.4 计算步骤及收敛迭代第134-135页
    6.3 生态复合墙体非线性分析第135-138页
        6.3.1 荷载位移曲线第135-136页
        6.3.2 内力分布规律第136-138页
    6.4 生态复合墙体损伤分析第138-142页
        6.4.1 生态复合墙体损伤场第138-140页
        6.4.2 各部件关键区域损伤分析第140-141页
        6.4.3 整体损伤指数第141-142页
    6.5 生态复合墙体损伤演化全过程分析第142-146页
        6.5.1 各部件损伤演化规律第142-143页
        6.5.2 墙体整体损伤演化规律第143-145页
        6.5.3 生态复合墙体荷载-损伤指标关系曲线第145-146页
    6.6 生态复合墙体损伤延性分析第146-152页
        6.6.1 损伤延性概念第146页
        6.6.2 损伤延性参数第146-148页
        6.6.3 损伤延性系数第148-151页
        6.6.4 生态复合墙体内填材料要求第151-152页
    6.7 本章小结第152-153页
    参考文献第153-156页
7 结论与展望第156-159页
    7.1 主要工作及结论第156-157页
    7.2 展望第157-159页
致谢第159-160页
攻读博士学位期间发表论文第160-161页
攻读博士学位期间参加的主要科研项目第161页
博士学习阶段获科研奖励第161页

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