摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-17页 |
第1章 绪论 | 第17-36页 |
·概述 | 第17-19页 |
·损伤力学发展简述 | 第19-21页 |
·损伤变量的研究 | 第21-22页 |
·损伤本构的研究现状 | 第22-29页 |
·混凝土脆性损伤本构 | 第23-25页 |
·混凝土延性损伤本构模型 | 第25-27页 |
·混凝土动力损伤本构研究现状 | 第27-29页 |
·大跨混凝土桥梁损伤机理概述 | 第29-32页 |
·研究的必要性 | 第29-30页 |
·大跨度混凝土桥梁地震损伤行为 | 第30页 |
·大跨度混凝土桥梁地震损伤机理 | 第30-32页 |
·结构地震损伤评估研究现状 | 第32-34页 |
·论文的主要研究工作 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第2章 混凝土损伤力学基础 | 第36-58页 |
·概述 | 第36页 |
·混凝土材料的损伤 | 第36-40页 |
·损伤机理 | 第38-39页 |
·研究方法 | 第39-40页 |
·建立损伤力学问题的基本过程 | 第40-45页 |
·损伤变量的选取 | 第41-44页 |
·损伤演化方程的建立 | 第44页 |
·损伤本构方程的建立 | 第44-45页 |
·连续介质损伤力学基础 | 第45-54页 |
·基本假设和基本概念 | 第46页 |
·损伤力学基本公理 | 第46-48页 |
·损伤本构的不可逆热力学基础 | 第48-54页 |
·混凝土损伤本构的关键问题 | 第54-56页 |
·自由能势函数 | 第54页 |
·损伤耗散势函数及演化方程 | 第54-55页 |
·损伤本构的积分方法 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第3章 混凝土非线性动力损伤模型 | 第58-80页 |
·概述 | 第58页 |
·混凝土材料的非线性动力损伤特性 | 第58-61页 |
·循环荷载作用下的材料特性及相关模型 | 第59-61页 |
·混凝土动力损伤特性 | 第61页 |
·非线性动力损伤模型的基本结构 | 第61-73页 |
·屈服函数和塑性势函数 | 第62-64页 |
·损伤准则和损伤势函数 | 第64-67页 |
·损伤变量和刚度折减 | 第67-68页 |
·自由能势函数和 Clausius-Duhem不等式 | 第68-72页 |
·动力阻尼 | 第72-73页 |
·损伤本构模型 | 第73-78页 |
·强化模型 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第4章 模型的数值实现和试验验证 | 第80-110页 |
·概述 | 第80页 |
·模型的数值实现 | 第80-94页 |
·模型的时间离散 | 第80-84页 |
·图形返回法 | 第84-86页 |
·算法刚度张量的求解 | 第86-90页 |
·平面应力问题 | 第90-94页 |
·试验和数值模拟 | 第94-108页 |
·混凝土试块单轴试验 | 第94-96页 |
·混凝土梁试验 | 第96-99页 |
·平面框架振动台试验 | 第99-108页 |
·本章小结 | 第108-110页 |
第5章 大跨桥梁非线性地震损伤研究 | 第110-128页 |
·概述 | 第110-111页 |
·结构动力损伤的非线性有限元方法 | 第111-119页 |
·损伤有限元法的基本原理 | 第112-113页 |
·基于等效积分的损伤有限元方程 | 第113-114页 |
·常用单元的损伤本构描述 | 第114-116页 |
·弹塑性损伤梁单元 | 第116-119页 |
·非线性地震损伤分析 | 第119-122页 |
·非线性动力损伤方程的求解 | 第119-121页 |
·非一致激励下的地震响应 | 第121-122页 |
·李渡长江大桥非线性地震损伤计算 | 第122-126页 |
·工程概况 | 第123-124页 |
·结构地震响应分析 | 第124-126页 |
·本章小结 | 第126-128页 |
第6章 结构总体地震损伤指标的计算 | 第128-141页 |
·概述 | 第128-129页 |
·地震损伤指标的提出 | 第129-137页 |
·结构的损伤指标计算 | 第137-139页 |
·平面框架的损伤指标 | 第137-138页 |
·斜拉桥的损伤指标 | 第138-139页 |
·大桥地震损伤的安全评估 | 第139-140页 |
·本章小结 | 第140-141页 |
第7章 结论及展望 | 第141-145页 |
·结论 | 第141-143页 |
·展望 | 第143-145页 |
致谢 | 第145-146页 |
参考文献 | 第146-165页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第165页 |