摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·前言 | 第9-10页 |
·混凝土耐久性能 | 第10-11页 |
·混凝土抗冻耐久性能研究进展 | 第11-14页 |
·混凝土冻融破坏的机理分析 | 第11-13页 |
·混凝土抗冻性研究中的两个重要参数 | 第13-14页 |
·影响混凝土抗冻性的因素 | 第14页 |
·混凝土冻融破坏后的力学性能 | 第14页 |
·混凝土数值模拟研究进展 | 第14-16页 |
·混凝土细观力学研究进展 | 第14-15页 |
·数值分析软件RFPA2D简介 | 第15-16页 |
·本文的研究内容和创新点 | 第16-19页 |
·本文的主要工作 | 第16-17页 |
·本文的创新点 | 第17-19页 |
第二章 混凝土冻融循环试验与力学性能试验 | 第19-41页 |
·引言 | 第19页 |
·试验设计 | 第19-29页 |
·试验参数 | 第19-21页 |
·试验内容及要求 | 第21页 |
·试件制作及养护 | 第21-22页 |
·试验设备与程序 | 第22-29页 |
·试验结果与分析 | 第29-38页 |
·快速冻融循环试验和结果 | 第29-31页 |
·冻融循环后混凝土力学性能测试试验和结果 | 第31-37页 |
·冻融循环后砂浆试件力学性能测试试验和结果 | 第37-38页 |
·小结 | 第38-41页 |
第三章 混凝土数值模拟及结果分析 | 第41-55页 |
·混凝土损伤与断裂数值模型 | 第41-45页 |
·数值模型的基本思路 | 第41页 |
·材料性质的赋值 | 第41-44页 |
·细观单元的弹性损伤本构关系 | 第44-45页 |
·混凝土冻融循环作用后强度试验过程数值模拟 | 第45-50页 |
·单轴压缩过程的数值模拟 | 第46-49页 |
·劈裂抗拉过程的数值模拟 | 第49-50页 |
·混凝土冻融循环作用后应力-应变曲线方程 | 第50-52页 |
·混凝土力学性能退化模型 | 第52-53页 |
·小结 | 第53-55页 |
第四章 混凝土冻融损伤破坏准则与冻融损伤本构模型研究 | 第55-85页 |
·混凝土双轴破坏准则 | 第55-64页 |
·Kupfer-Gerstle强度准则 | 第55-56页 |
·双拉区强度准则 | 第56页 |
·双轴压试验结果及分析 | 第56-61页 |
·同时考虑应力比及冻融次数影响的双轴压破坏准则 | 第61-63页 |
·拉压区强度准则 | 第63页 |
·混凝土冻融损伤双轴强度准则 | 第63-64页 |
·混凝土三轴破坏准则与本构关系 | 第64-68页 |
·各项同性连续损伤力学 | 第64-65页 |
·混凝土强度准则 | 第65-66页 |
·Ottosen四参数混凝土强度准则 | 第66-67页 |
·混凝土Ottosen本构关系模型 | 第67-68页 |
·混凝土冻融损伤破坏准则 | 第68-72页 |
·混凝土冻融损伤变量 | 第68-69页 |
·混凝土冻融损伤的演化方程 | 第69-71页 |
·混凝土冻融损伤破坏准则 | 第71-72页 |
·混凝土力学性能退化规律 | 第72-78页 |
·混凝土在单调、短期荷载加载作用下的变形 | 第72-77页 |
·混凝土弹性模量计算 | 第77-78页 |
·混凝土冻融损伤 Ottosen强度模型 | 第78-81页 |
·模型参数确定 | 第78-79页 |
·拉压子午线确定 | 第79-80页 |
·混凝土冻融损伤 Ottosen强度准则 | 第80-81页 |
·混凝土冻融损伤本构模型 | 第81-84页 |
·破坏准则的确定 | 第81页 |
·非线性指标 | 第81-82页 |
·割线模量 | 第82页 |
·割线泊松比 | 第82-83页 |
·等效单轴应力应变关系 | 第83-84页 |
·小结 | 第84-85页 |
第五章 结论与展望 | 第85-89页 |
·结论 | 第85-86页 |
·展望 | 第86-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
硕士期间参与的科研项目 | 第96页 |
硕士期间发表的论文 | 第96-97页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第97页 |