致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-32页 |
1.1 研究背景和研究意义 | 第12-13页 |
1.2 研究现状 | 第13-29页 |
1.2.1 混凝土徐变 | 第13-16页 |
1.2.2 滞后回弹 | 第16-19页 |
1.2.3 内耗与超声衰减 | 第19-22页 |
1.2.4 混凝土动态力学性能 | 第22-29页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第29-32页 |
2 混凝土静态粘弹性行为试验研究 | 第32-54页 |
2.1 试验方案 | 第32-39页 |
2.1.1 试验材料 | 第34-36页 |
2.1.2 试验设备 | 第36-38页 |
2.1.3 加载方案 | 第38-39页 |
2.2 混凝土的徐变 | 第39-42页 |
2.3 混凝土的滞后变形恢复 | 第42-48页 |
2.4 混凝土残余变形 | 第48-50页 |
2.5 混凝土加卸载弹性模量 | 第50-52页 |
2.6 本章小结 | 第52-54页 |
3 混凝土的短期徐变 | 第54-86页 |
3.1 混凝土徐变机理 | 第54-61页 |
3.1.1 混凝土收缩徐变机理 | 第54-57页 |
3.1.2 混凝土徐变的影响因素 | 第57-60页 |
3.1.3 混凝土短期徐变机理 | 第60-61页 |
3.2 常用徐变模型的短期徐变计算 | 第61-79页 |
3.2.1 CEB-FIP MC78模型 | 第61-65页 |
3.2.2 CEB-FIP MC90模型 | 第65-67页 |
3.2.3 CEB-FIP MC2010模型 | 第67-71页 |
3.2.4 ACI 209R-92模型 | 第71-74页 |
3.2.5 GL2000模型 | 第74-76页 |
3.2.6 B3模型 | 第76-79页 |
3.3 混凝土短期徐变的预测模型 | 第79-84页 |
3.3.1 常用混凝土徐变模型的短期预测结果 | 第80-82页 |
3.3.2 基于传统徐变模型的短期徐变预测 | 第82-84页 |
3.4 本章小结 | 第84-86页 |
4 混凝土静态粘弹性性能 | 第86-110页 |
4.1 混凝土粘弹性模型的建立和参数识别 | 第86-88页 |
4.2 混凝土滞后变形恢复 | 第88-93页 |
4.2.1 模型选择 | 第88-89页 |
4.2.2 持荷时间对滞后变形恢复的影响 | 第89-91页 |
4.2.3 荷载等级对滞后变形恢复的影响 | 第91-92页 |
4.2.4 加载龄期对滞后变形恢复的影响 | 第92-93页 |
4.3 持续荷载作用下混凝土的时效变形 | 第93-103页 |
4.3.1 持续荷载作用下混凝土残余应变的依时发展规律 | 第93-97页 |
4.3.2 持续荷载作用下混凝土的时效变形 | 第97-100页 |
4.3.3 模型选择 | 第100-101页 |
4.3.4 持荷时间对时效变形的影响 | 第101-102页 |
4.3.5 荷载等级对时效变形的影响 | 第102-103页 |
4.4 混凝土粘性机理 | 第103-108页 |
4.4.1 C-S-H的基本形态 | 第103-104页 |
4.4.2 C-S-H结构模型 | 第104-106页 |
4.4.3 混凝土的粘弹性机理 | 第106-108页 |
4.5 本章小结 | 第108-110页 |
5 混凝土动态粘弹性行为的试验研究 | 第110-126页 |
5.1 试验方案 | 第110-112页 |
5.1.1 试验材料 | 第110页 |
5.1.2 试验仪器 | 第110-111页 |
5.1.3 加载方案 | 第111-112页 |
5.2 混凝土的动态模量 | 第112-118页 |
5.3 混凝土的滞回耗能性能 | 第118-124页 |
5.4 本章小结 | 第124-126页 |
6 混凝土动态粘弹性性能 | 第126-138页 |
6.1 粘弹性材料的动态模量描述 | 第126-128页 |
6.2 基于KELVIN模型的混凝土动态模量 | 第128-130页 |
6.3 材料耗能性能的表征指标 | 第130-132页 |
6.4 基于粘弹性模型的材料耗能性能描述 | 第132-135页 |
6.5 本章小结 | 第135-138页 |
7 结论与展望 | 第138-142页 |
7.1 结论 | 第138-139页 |
7.2 展望 | 第139-142页 |
参考文献 | 第142-148页 |
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第148-152页 |
学位论文数据集 | 第152页 |