摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 纤维增强水泥基复合材料研究现状 | 第10-13页 |
1.3 ECC主要的研究方法 | 第13-22页 |
1.3.1 ECC理论研究简介 | 第13-19页 |
1.3.2 ECC试验研究现状 | 第19-20页 |
1.3.3 ECC有限元研究现状 | 第20-22页 |
1.4 问题提出及研究内容 | 第22-24页 |
第2章 纤维随机投放算法研究 | 第24-39页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 蒙特卡洛方法 | 第24-26页 |
2.3 二维纤维的随机投放算法研究 | 第26-29页 |
2.3.1 纤维横截面的随机投放算法 | 第26-28页 |
2.3.2 纤维纵截面的随机投放算法 | 第28-29页 |
2.4 纤维三维随机分布算法 | 第29-38页 |
2.4.1 三维实体纤维随机投放算法 | 第30-36页 |
2.4.2 三维线性纤维随机投放算法 | 第36-38页 |
2.5 小结 | 第38-39页 |
第3章 PVA-ECC材料细观有限元模型的建立 | 第39-54页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 PVA-ECC细观有限元模型建模方法简介 | 第39-41页 |
3.3 纤维和基体单元选择 | 第41-42页 |
3.4 纤维和基体本构关系的选择 | 第42-53页 |
3.4.1 砂浆本构关系模型 | 第42-45页 |
3.4.2 纤维本构关系模型 | 第45-46页 |
3.4.3 单丝拉拔荷载位移关系模型 | 第46-49页 |
3.4.4 纤维-基体联合本构关系模型 | 第49-53页 |
3.5 小结 | 第53-54页 |
第4章 PVA-ECC的力学试验有限元模拟 | 第54-74页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 PVA-ECC单轴压缩试验模拟 | 第54-60页 |
4.2.1 PVA-ECC单轴压缩模型的建立及验证 | 第54-58页 |
4.2.2 纤维体积分数对PVA-ECC抗压性能的影响 | 第58-60页 |
4.3 PVA-ECC四点弯曲试验模拟 | 第60-68页 |
4.3.1 PVA-ECC四点弯曲模型的建立及验证 | 第60-65页 |
4.3.2 纤维体积分数对PVA-ECC弯曲性能的影响 | 第65-68页 |
4.4 基体开裂强度对PVA-ECC弯曲性能的影响 | 第68-70页 |
4.5 初始摩擦应力0? 对PVA-ECC弯曲性能的影响 | 第70-73页 |
4.6 小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
致谢 | 第81页 |