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复杂工况作用下钢筋混凝土梁锈裂历程的分析与数值模拟

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景与意义第10页
    1.2 钢筋混凝土锈裂研究现状第10-14页
        1.2.1 理论分析第11-12页
        1.2.2 试验研究第12-13页
        1.2.3 数值模拟第13-14页
    1.3 荷载作用下混凝土锈裂的研究现状第14-18页
        1.3.1 理论分析第14-16页
        1.3.2 试验研究第16-17页
        1.3.3 数值模拟第17-18页
    1.4 存在的问题第18页
    1.5 本文研究工作第18-20页
第二章 钢筋混凝土锈裂过程细观数值模拟第20-38页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 混凝土断裂模型第21-24页
        2.2.1 开裂准则第21-22页
        2.2.2 拉伸模型第22-23页
        2.2.3 剪切模型第23-24页
    2.3 有限元模型的建立第24-30页
        2.3.1 骨料级配理论第24-25页
        2.3.2 蒙特卡罗法第25-26页
        2.3.3 骨料数量第26-27页
        2.3.4 骨料的生成投放第27-29页
        2.3.5 界面层及最终模型生成第29-30页
    2.4 网格划分第30-31页
    2.5 锈胀力施加第31-32页
    2.6 结果与讨论第32-36页
    2.7 小结第36-38页
第三章 静力荷载与环境荷载耦合作用下钢筋混凝土梁锈裂模拟第38-60页
    3.1 引言第38页
    3.2 混凝土塑性损伤模型第38-45页
        3.2.1 单轴拉压下的力学行为第38-41页
        3.2.2 单轴循环荷载下的力学行为第41-42页
        3.2.3 拉伸行为第42-43页
        3.2.4 压缩行为第43-44页
        3.2.5 损伤与刚度恢复第44-45页
    3.3 钢筋混凝土梁锈胀开裂数值模拟第45-58页
        3.3.1 钢筋混凝土梁模型第45-46页
        3.3.2 网格划分第46-47页
        3.3.3 施加静力荷载第47页
        3.3.4 锈胀力施加第47-48页
        3.3.5 计算工况第48-49页
        3.3.6 计算结果分析第49-58页
    3.4 小结第58-60页
第四章 疲劳荷载与环境荷载耦合作用下钢筋混凝土梁锈裂模拟第60-70页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 Abaqus中的低周疲劳分析第61-63页
        4.2.1 低周疲劳方法第61页
        4.2.2 低周疲劳分析第61-62页
        4.2.3 损伤初始化和演化第62页
        4.2.4 损伤扩展第62-63页
    4.3 钢筋混凝土梁锈胀开裂数值模拟第63-67页
        4.3.1 有限元模型第63页
        4.3.2 施加荷载第63-64页
        4.3.3 计算工况第64-65页
        4.3.4 计算结果第65-67页
    4.4 小结第67-70页
第五章 结论与展望第70-72页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 展望第71-72页
致谢第72-74页
参考文献第74-80页
附录第80-82页
攻读学位期间取得的科研成果第82页

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