摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
1 绪论 | 第12-28页 |
·混凝土断裂力学的产生 | 第12-13页 |
·混凝土断裂力学的发展 | 第13-26页 |
·问题的提出 | 第26-27页 |
·本文的研究内容 | 第27-28页 |
2 基于虚拟裂缝模型的新G_R阻力曲线理论 | 第28-50页 |
·引言 | 第28-30页 |
·基于传统Irwin概念基础上建立的确定阻力曲线的方法 | 第30-36页 |
·Irwin的G_R阻力曲线思想 | 第30-34页 |
·通过试验直接确定R阻力曲线 | 第34页 |
·美国西北大学Shah教授提出的确定R阻力曲线的方法 | 第34-35页 |
·美国西北大学Bazant教授提出的确定R阻力曲线的方法 | 第35-36页 |
·基于虚拟裂缝模型的新G_R阻力曲线理论 | 第36-48页 |
·G_R阻力曲线模型构建的理论及实验依据 | 第36-38页 |
·基本假设 | 第38-40页 |
·模型的构建 | 第40-41页 |
·各部分消耗能量的确定 | 第41-48页 |
·材料微观起裂抗力的确定 | 第41页 |
·骨料桥联咬合作用消耗的能量 | 第41-48页 |
·粘聚力软化本构关系(σ-w) | 第42页 |
·线性渐近叠加假设 | 第42-43页 |
·骨料消耗的能量 | 第43-47页 |
·等效裂缝长度a和裂缝尖端张开位移CTOD的确定 | 第47-48页 |
·小结 | 第48-50页 |
3 新G_R阻力曲线的尺寸效应和形状效应 | 第50-95页 |
·引言 | 第50-51页 |
·三点弯曲梁和楔入劈拉试验概况 | 第51-54页 |
·裂缝扩展阻力的计算步骤 | 第54-61页 |
·三点弯曲梁 | 第54-59页 |
·等效裂缝长度的确定 | 第54页 |
·裂缝尖端张开口位移的确定 | 第54页 |
·与特征裂缝尖端张开口位移w_0相对应的等效裂缝长度a_(w0)的确定 | 第54-55页 |
·混凝土软化本构关系的确定 | 第55-58页 |
·微观起裂韧度的确定 | 第58页 |
·骨料桥联粘聚作用消耗的能量 | 第58-59页 |
·新G_R阻力曲线的确定 | 第59页 |
·楔入劈拉几何 | 第59-61页 |
·等效裂缝长度的确定 | 第59页 |
·裂缝尖端张开口位移的确定 | 第59页 |
·与特征裂缝尖端张开口位移w_0相对应的等效裂缝长度a_(w0)的确定 | 第59-60页 |
·混凝土软化本构关系的确定 | 第60页 |
·新G_R阻力曲线的确定 | 第60-61页 |
·裂缝扩展动力的计算 | 第61-62页 |
·计算结果汇总 | 第62-80页 |
·结果分析 | 第80-93页 |
·新G_R阻力曲线的基本特征 | 第80-90页 |
·新G_R阻力曲线的尺寸效应 | 第90页 |
·新G_R阻力曲线的形状效应 | 第90-91页 |
·新G_R阻力曲线与软化曲线的对应关系 | 第91-93页 |
·小结 | 第93-95页 |
4 软化曲线形状对G_R阻力曲线的影响 | 第95-111页 |
·引言 | 第95页 |
·典型的软化曲线确定方法 | 第95-97页 |
·双线性软化曲线 | 第96-97页 |
·非线性软化曲线 | 第97页 |
·使用双线性软化曲线确定G_R阻力的计算公式 | 第97-100页 |
·数值模拟试验及结果 | 第100-102页 |
·软化曲线参数的确定 | 第102-103页 |
·结果讨论 | 第103-107页 |
·小结 | 第107-111页 |
5 混凝土断裂过程中的能量转化分析 | 第111-121页 |
·引言 | 第111页 |
·计算公式 | 第111-113页 |
·裂缝扩展需要的能量W_i的确定 | 第112-113页 |
·外力功F_i的确定 | 第113页 |
·弹性应变能U_i的确定 | 第113页 |
·混凝土断裂过程中W_i和裂缝扩展单位面积所需能量G_(fi)的确定 | 第113-120页 |
·小结 | 第120-121页 |
6 结论与展望 | 第121-124页 |
·本文工作的总结 | 第121-123页 |
·对今后工作的展望 | 第123-124页 |
创新点摘要 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-133页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第133-135页 |
攻读博士学位期间参与的项目及获奖情况 | 第135-136页 |
致谢 | 第136-138页 |