摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题的提出与研究意义 | 第8页 |
1.2 常用的统计分布 | 第8-11页 |
1.2.1 正态分布 | 第9-10页 |
1.2.2 对数正态分布 | 第10页 |
1.2.3 Weibull分布 | 第10-11页 |
1.3 混凝土损伤本构模型的研究现状 | 第11-13页 |
1.3.1 混凝土本构模型 | 第11-12页 |
1.3.2 混凝土损伤本构模型的研究成果 | 第12页 |
1.3.3 混凝土损伤本构模型的发展趋势 | 第12-13页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第13-16页 |
2 混凝土轴心受压应力-应变曲线试验研究 | 第16-26页 |
2.1 试验设计 | 第16-19页 |
2.1.1 试验材料 | 第16-17页 |
2.1.2 混凝土配合比设计 | 第17页 |
2.1.3 试件的制作与养护 | 第17-18页 |
2.1.4 试验仪器与设备 | 第18-19页 |
2.2 试验方法 | 第19页 |
2.2.1 试件尺寸 | 第19页 |
2.2.2 试验加载方案 | 第19页 |
2.3 试验现象与分析 | 第19-21页 |
2.4 试验结果 | 第21-26页 |
2.4.1 试验数据处理方法 | 第21页 |
2.4.2 混凝土应力-应变曲线特征参数汇总 | 第21-24页 |
2.4.3 混凝土轴心受压应力-应变曲线 | 第24-26页 |
3 混凝土应力-应变曲线特征参数的统计分析 | 第26-46页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 应力-应变曲线特征参数的统计参数 | 第26-30页 |
3.2.1 峰值应力的统计参数 | 第26-27页 |
3.2.2 峰值应变的统计参数 | 第27-28页 |
3.2.3 弹性模量的统计参数 | 第28-29页 |
3.2.4 极限应变的统计参数 | 第29-30页 |
3.3 应力-应变曲线特征参数的分布规律 | 第30-40页 |
3.3.1 应力-应变曲线特征参数分布的直方图 | 第30-33页 |
3.3.2 应力-应变曲线特征参数分布的K-S检验 | 第33-40页 |
3.4 应力-应变曲线特征参数的概率密度函数 | 第40-44页 |
3.4.1 峰值应力的概率密度函数 | 第40-41页 |
3.4.2 峰值应变的概率密度函数 | 第41-42页 |
3.4.3 弹性模量的概率密度函数 | 第42-43页 |
3.4.4 极限应变的概率密度函数 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
4 混凝土随机损伤本构模型 | 第46-64页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.1.1 平行杆模型 | 第46页 |
4.2 混凝土细观破坏机理 | 第46-47页 |
4.3 混凝土随机损伤本构模型 | 第47-52页 |
4.3.1 损伤变量和有效应力 | 第47-48页 |
4.3.2 混凝土随机损伤本构模型 | 第48-49页 |
4.3.3 混凝土随机损伤演化方程 | 第49-52页 |
4.4 混凝土随机损伤本构模型的试验验证 | 第52-61页 |
4.4.1 混凝土随机损伤本构模型参数的确定 | 第52-57页 |
4.4.2 随机损伤本构模型曲线与试验曲线对比 | 第57-59页 |
4.4.3 无量纲化随机损伤本构模型曲线与试验曲线对比 | 第59-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-64页 |
5 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64页 |
5.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第70页 |