摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-32页 |
·工程背景和研究意义 | 第10-12页 |
·混凝土损伤力学研究概述 | 第12-16页 |
·混凝土动态特性的研究历史和现状 | 第16-19页 |
·混凝土大坝非线性分析概述 | 第19-26页 |
·混凝土重力坝非线性分析综述 | 第20-23页 |
·混凝土拱坝非线性分析综述 | 第23-26页 |
·混凝土大坝抗震安全评价研究概况 | 第26-29页 |
·混凝土损伤力学和混凝土大坝损伤破坏安全研究目前存在的问题 | 第29-30页 |
·本文主要工作 | 第30-32页 |
2 混凝土损伤力学基础 | 第32-52页 |
·混凝土基本特性 | 第32-35页 |
·混凝土材料性能 | 第32页 |
·混凝土的力学特点 | 第32-33页 |
·现有的用于模拟混凝土材料力学特性的基本理论 | 第33-35页 |
·损伤力学重要概念和理论 | 第35-42页 |
·损伤变量 | 第36页 |
·应力等效、应变等效和能量等效原理和有效应力 | 第36-39页 |
·损伤应变能释放率 | 第39-40页 |
·损伤演化问题 | 第40-42页 |
·混凝土损伤基本特点和已有的混凝土损伤模型 | 第42-46页 |
·混凝土损伤及其破坏机理 | 第42-44页 |
·混凝土损伤的基本特点 | 第44-45页 |
·模拟混凝土损伤的模型 | 第45-46页 |
·连续损伤力学基础和热力学不可逆过程描述的损伤 | 第46-48页 |
·考虑损伤的弹塑性广义变分原理和有限元列式 | 第48-50页 |
·弹塑性损伤广义变分原理 | 第48-49页 |
·损伤有限元列式 | 第49-50页 |
·结构损伤分析方法 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
3 考虑多轴应力状态的砼各向异性弹塑性损伤本构模型及应用 | 第52-86页 |
·混凝土单轴损伤演化方程的甄别 | 第52-61页 |
·建立混凝土多轴损伤演化方程 | 第61-65页 |
·损伤演化方程改进 | 第62-64页 |
·沈新普等考虑三轴影响因子的损伤模型简介 | 第64-65页 |
·混凝土拉压损伤分离 | 第65-69页 |
·混凝土弹塑性损伤分离 | 第69-71页 |
·考虑多轴损伤破坏准则的混凝土各向异性损伤模型 | 第71-78页 |
·混凝土结构静力损伤程序编制 | 第78页 |
·本章算例 | 第78-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
附录3—A 小湾拱坝在不同水荷载作用下的应力响应 | 第85-86页 |
4 混凝土动力损伤本构模型研究及其应用 | 第86-116页 |
·混凝土的动态特性 | 第86-89页 |
·考虑单向效应的混凝土损伤分析在程序中的实现 | 第89-90页 |
·混凝土率损伤研究概况 | 第90-91页 |
·李庆斌率相关动力损伤模型简介 | 第91-94页 |
·按照等效原理推导的率相关损伤模型 | 第94-99页 |
·能量基率相关损伤模型的公式推导 | 第94-98页 |
·算例 | 第98-99页 |
·混凝土重力坝动力损伤分析 | 第99-104页 |
·率无关和率相关弹性动力损伤分析 | 第100-103页 |
·重力坝率无关和率相关弹塑性动力损伤分析 | 第103-104页 |
·混凝土拱坝动力损伤分析 | 第104-114页 |
·率无关和率相关弹性损伤动力分析 | 第104-109页 |
·率无关和率相关弹塑性损伤动力分析 | 第109-114页 |
·本章小结 | 第114-116页 |
5 混凝土大坝地震损伤安全评价 | 第116-150页 |
·概述 | 第116-118页 |
·混凝土大坝抗震安全评价概况及存在的问题 | 第118-120页 |
·混凝土大坝抗震安全评价方法 | 第120-123页 |
·混凝土重力坝动力损伤安全评价 | 第123-140页 |
·Koyna坝率相关弹性损伤抗震安全评价研究 | 第124-134页 |
·重力坝动力损伤安全评价工程应用—三峡大坝地震安全评价 | 第134-139页 |
·三峡重力坝和Koyna大坝抗震性能比较 | 第139-140页 |
·大岗山高拱坝抗震安全评价 | 第140-144页 |
·本章小结 | 第144-146页 |
附录5-A 大岗山拱坝地震时程分析应力响应等值线 | 第146-150页 |
6 结语和展望 | 第150-154页 |
·全文工作总结 | 第150-152页 |
·下一步工作展望 | 第152-154页 |
参考文献 | 第154-167页 |
创新点摘要 | 第167-168页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第168-169页 |
致谢 | 第169-170页 |