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超高韧性水泥基复合材料延性断裂模型的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
1. 绪论第7-15页
    1.1. 课题研究的背景第7页
    1.2. UHTCC的研究现状第7-11页
    1.3. 研究的方法、内容与意义第11-15页
        1.3.1. 研究的方法第11-13页
        1.3.2. 研究的内容第13-14页
        1.3.3. 研究的意义第14-15页
2. UHTCC延性断裂评价指标的研究第15-23页
    2.1. 概述第15-16页
    2.2. 裂缝张开位移第16-17页
    2.3. J积分断裂准则和J_R阻力曲线第17-19页
        2.3.1. J积分断裂准则第17-18页
        2.3.2. J_R阻力曲线第18-19页
    2.4. 韧性指数第19-20页
    2.5. UHTCC断裂的连续损伤模型第20-22页
        2.5.1. UHTCC的疲劳损伤模型第20-21页
        2.5.2. UHTCC的损伤扩展模型第21-22页
    2.6. 本章小结第22-23页
3. UHTCC的J_R阻力曲线试验验证研究第23-30页
    3.1. 概述第23页
    3.2. 试验准备第23-24页
    3.3. 试验结果第24-27页
    3.4. J积分试验结果与计算结果比较第27-28页
    3.5. J_R阻力曲线第28-29页
    3.6. 本章小结第29-30页
4. UHTCC的损伤扩展模型试验验证研究第30-37页
    4.1. 概述第30页
    4.2. 试验准备第30-31页
    4.3. 试验结果第31-32页
    4.4. UHTCC的疲劳裂缝扩展准则第32-33页
    4.5. UHTCC疲劳损伤传播准则第33-36页
        4.5.1. 疲劳损伤计算第33-34页
        4.5.2. J积分损伤扩展准则第34-35页
        4.5.3. 损伤扩展准则与应力大小第35-36页
    4.6. 本章小结第36-37页
5. 纤维掺量对UHTCC断裂性能影响的研究第37-52页
    5.1. 概述第37页
    5.2. 试验准备第37-38页
    5.3. 试验结果第38-40页
    5.4. 不同纤维掺量下的疲劳裂缝扩展分析第40-50页
        5.4.1. 疲劳裂缝模式第40-41页
        5.4.2. 疲劳变形过程分析第41-42页
        5.4.3. 疲劳裂缝扩展门槛值第42-44页
        5.4.4. 确定疲劳裂缝扩展参数第44-50页
    5.5. 本章小结第50-52页
6. 几何尺寸对UHTCC断裂性能影响的研究第52-56页
    6.1. 概述第52页
    6.2. 试验过程及结果分析第52-55页
        6.2.1. 弯曲性能分析第52-54页
        6.2.2. 荷载与挠度的关系第54页
        6.2.3. 裂缝形态分析第54-55页
    6.3. 本章小结第55-56页
7. 结论与展望第56-58页
    7.1. 结论第56-57页
    7.2. 展望第57-58页
参考文献第58-61页
个人简介第61-62页
导师简介第62-63页
获奖成果目录第63-64页
致谢第64页

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