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应变硬化纤维增强水泥基复合材料的有限元模拟研究

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

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