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混凝土静动态粘弹性性能的理论及试验研究

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

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