摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪 论 | 第10-25页 |
·课题背景及意义 | 第10-11页 |
·混凝土干缩微裂纹观察方法 | 第11-15页 |
·混凝土细观力学研究现状 | 第15-21页 |
·数字混凝土的建立方法 | 第16-18页 |
·混凝土的非线性断裂模型 | 第18-20页 |
·有限元的隐式解法与显式解法 | 第20-21页 |
·混凝土细观干缩开裂模拟研究现状 | 第21-24页 |
·论文的主要工作与创新点 | 第24-25页 |
·论文的主要工作 | 第24页 |
·论文的主要创新点 | 第24-25页 |
第2章 基于CT 图像的数字混凝土的建立 | 第25-44页 |
·CT 图像重建原理 | 第26-27页 |
·混凝土CT 图像重建的实现 | 第27-34页 |
·混凝土CT 图像的获取 | 第27-28页 |
·基于MIMICS 的混凝土CT 图像的重建和建模 | 第28-34页 |
·过渡区网格的划分方法--“骨料膨胀法” | 第34-41页 |
·过渡区网格划分的必要性 | 第34-35页 |
·“骨料膨胀法”原理及实施 | 第35-38页 |
·混凝土三相结构弹模的计算 | 第38-41页 |
·混凝土试件C18 三维三相细观结构的建立 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第3章 混凝土干缩微裂纹的显式模拟方法及验证 | 第44-85页 |
·细观层次混凝土干缩应力的计算 | 第44-50页 |
·二维数字混凝土的建立 | 第44-45页 |
·湿度扩散的原理及“等效”模拟计算 | 第45-49页 |
·细观层次干缩应力的计算 | 第49-50页 |
·干缩开裂模拟的显式算法 | 第50-58页 |
·脆性开裂材料模型 | 第51-54页 |
·“等效断裂能”破坏准则 | 第54-55页 |
·计算假定及模型参数 | 第55-58页 |
·二维干缩开裂验证试验 | 第58-62页 |
·圆盘形试件的制备 | 第58-59页 |
·试件的干燥及微裂纹观测 | 第59-62页 |
·干缩开裂模拟与试验结果对比 | 第62-78页 |
·单骨料试件干缩微裂纹模拟及试验结果对比分析 | 第62-70页 |
·随机骨料试件干缩开裂模拟及试验结果对比 | 第70-75页 |
·多骨料试件干缩开裂模拟及试验结果对比 | 第75-78页 |
·参数敏感性分析 | 第78-83页 |
·时步的影响 | 第78页 |
·砂浆及过渡区断裂能的影响 | 第78-80页 |
·过渡区强度的影响 | 第80-81页 |
·骨料弹模的影响 | 第81-82页 |
·砂浆和过渡区干缩系数的影响 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第4章 混凝土三维干缩微裂纹的模拟及验证 | 第85-105页 |
·试件C18 三维干缩微裂纹模拟结果 | 第85-93页 |
·湿扩散模拟 | 第85-86页 |
·三维干缩微裂纹的分布及演化 | 第86-91页 |
·干缩微裂纹对混凝土弹模的影响 | 第91-93页 |
·混凝土干燥试验结果及分析 | 第93-101页 |
·混凝土干燥试验设计 | 第93-96页 |
·干燥对混凝土抗压强度的影响 | 第96-99页 |
·干燥对混凝土弹模的影响 | 第99-101页 |
·试验和模拟的干燥损伤度对比 | 第101-102页 |
·不同类型微裂纹对干燥损伤度的贡献对比 | 第102-103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
第5章 结论与展望 | 第105-107页 |
·主要研究成果和结论 | 第105-106页 |
·研究展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第117-118页 |
附录A ITZgenerate 程序源码 | 第118-123页 |