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混凝土单轴压缩及单轴拉伸破坏过程的细观数值试验及CT验证

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 问题的提出第9页
    1.2 研究的意义第9-10页
    1.3 国内外研究现状综述第10-19页
        1.3.1 基于断裂力学的混凝土破坏研究现状第10-12页
        1.3.2 基于损伤力学的混凝土破坏研究现状第12-14页
        1.3.3 混凝土细观力学的研究现状第14-16页
        1.3.4 混凝土细观数值模型的研究现状第16-19页
    1.4 论文研究内容第19-21页
第二章 混凝土细观损伤破裂机理第21-26页
    2.1 混凝土损伤理论第21-22页
        2.1.1 混凝土损伤变量第21页
        2.1.2 等效应变假说第21-22页
    2.2 混凝土的细观组成第22-23页
        2.2.1 骨料第22-23页
        2.2.2 砂浆第23页
        2.2.3 界面第23页
    2.3 混凝土材料的破裂机特点第23-24页
    2.4 混凝土细观损伤破坏过程机理分析第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第三章 混凝土试件非线性有限元分析模型第26-34页
    3.1 有限元分析软件的选取第26-27页
    3.2 计算模型及网格划第27-32页
        3.2.1 混凝土塑性损伤模型第27-31页
        3.2.2 单元的选择和网格划分第31-32页
    3.3 模型的加载方式第32-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第四章 基于损伤力学的混凝土圆柱体试件破裂过程的数值模拟第34-61页
    4.1 混凝土的圆柱体试件细观模型建立第34页
    4.2 数值模拟的材料参数与计算条件第34-35页
    4.3 不同加载速率对混凝土圆柱体动压强度的影响第35-47页
    4.4 不同加载幅值对混凝土圆柱体动压强的影响第47-59页
    4.5 计算结果分析第59-60页
    4.6 本章小结第60-61页
第五章 混凝土圆柱体试件数值模拟的CT试验验证第61-70页
    5.1 混凝土圆柱体试件单轴压缩CT试验的目的第61页
    5.2 CT扫描原理与方法第61-63页
    5.3 试样制备与实验的过程第63-65页
        5.3.1 试样制备第63-64页
        5.3.2 实验条件第64页
        5.3.3 加载与扫描过程第64-65页
    5.4 CT的扫描结果第65-68页
        5.4.1 CT图直观分析第65-66页
        5.4.2 数值模拟破坏图与CT试验图像比较第66-68页
    5.5 本章小结第68-70页
第六章 混凝土圆柱体试件单轴拉伸破裂过程数值模拟及CT试验验证第70-78页
    6.1 不同加载速率对混凝土圆柱体动拉强度的影响第70-74页
        6.1.1 加载速率为 0.2m/s时第70-71页
        6.1.2 加载速率 0.5m/s时第71-72页
        6.1.3 加载速率 0.8m/s时第72-74页
        6.1.4 计算结果分析第74页
    6.2 CT试验的结果第74-76页
        6.2.1 CT扫描过程与CT结果第74-75页
        6.2.2 试验结果第75-76页
    6.3 圆柱体单轴拉伸数值结果与CT结果比较第76-77页
    6.4 本章小结第77-78页
第七章 结论及展望第78-80页
    7.1 结论第78-79页
    7.2 展望第79-80页
参考文献第80-84页
攻读硕士学位期间参与的科研项目第84-85页
致谢第85页

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