致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 研究课题的确定及研究现状 | 第12-22页 |
1.2.1 钙溶蚀种类及机理 | 第12-15页 |
1.2.2 钙溶蚀实验研究 | 第15-18页 |
1.2.3 钙溶蚀理论及模型研究现状 | 第18-20页 |
1.2.4 钙溶蚀混凝土力学性能研究现状 | 第20-22页 |
1.3 基于现状的几点思考 | 第22页 |
1.4 本文研究目标和内容 | 第22-24页 |
参考文献 | 第24-29页 |
第2章 侵蚀性水作用下混凝土的钙溶蚀模型 | 第29-53页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 钙溶蚀理论模型 | 第29-34页 |
2.2.1 钙离子的扩散 | 第30-32页 |
2.2.2 固-液平衡曲线 | 第32-34页 |
2.3 模型计算参数分析 | 第34-42页 |
2.3.1 水化程度 | 第34页 |
2.3.2 混凝土中矿物组成及初始含量 | 第34-36页 |
2.3.3 混凝土钙溶蚀过程中的孔隙率 | 第36-42页 |
2.4 硝酸加速溶蚀 | 第42-43页 |
2.5 数值计算与结果分析 | 第43-49页 |
2.5.1 钙离子质量守恒表达式处理 | 第43-44页 |
2.5.2 初始参数确定及网络划分 | 第44页 |
2.5.3 模拟结果 | 第44-49页 |
2.6 本章小结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
第3章 钙溶蚀条件下混凝土双K参数解析法 | 第53-69页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 混凝土断裂力学研究现状 | 第53-55页 |
3.3 混凝土化学-力学损伤模型 | 第55-59页 |
3.3.1 钙溶蚀混凝土化学损伤模型 | 第55-57页 |
3.3.2 钙溶蚀混凝土化学力学损伤模型 | 第57-58页 |
3.3.3 硝酸侵蚀后混凝土抗拉强度 | 第58-59页 |
3.4 钙溶蚀混凝土双K参数解析法 | 第59-66页 |
3.4.1 临界裂缝长度 | 第59页 |
3.4.2 混凝土软化曲线本构 | 第59-61页 |
3.4.3 钙溶蚀混凝土虚拟裂缝闭合力产生的粘聚韧度 | 第61-62页 |
3.4.4 钙溶蚀混凝土双K参数的确定 | 第62-63页 |
3.4.5 计算结果及分析 | 第63-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
第4章 基于扩展有限元法的钙溶蚀混凝土断裂模拟 | 第69-93页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 混凝土裂缝扩展的数值计算方法 | 第69-72页 |
4.2.1 有限元法 | 第69-70页 |
4.2.2 边界有限元法 | 第70页 |
4.2.3 比例边界有限元法 | 第70页 |
4.2.4 无网络法 | 第70-71页 |
4.2.5 数值流形法 | 第71页 |
4.2.6 扩展有限元法 | 第71-72页 |
4.3 扩展有限元(XFEM)的基本原理 | 第72-77页 |
4.3.1 位移模式 | 第72-73页 |
4.3.2 粘聚裂缝模型 | 第73-74页 |
4.3.3 控制方程 | 第74-75页 |
4.3.4 ABAQUS中XFEM计算原理 | 第75-77页 |
4.4 普通混凝土三点弯曲梁数值模拟 | 第77-81页 |
4.4.1 计算模型 | 第77页 |
4.4.2 有限元模型 | 第77-78页 |
4.4.3 数值模拟结果 | 第78-81页 |
4.5 钙溶蚀混凝土三点弯曲梁数值模拟 | 第81-87页 |
4.5.1 计算模型 | 第81-82页 |
4.5.2 有限元模型 | 第82-83页 |
4.5.3 数值模拟结果 | 第83-87页 |
4.6 本章小结 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
第5章 结论与展望 | 第93-97页 |
5.1 结论 | 第93-94页 |
5.2 主要创新点 | 第94页 |
5.3 展望 | 第94-97页 |
作者简历 | 第97-98页 |
个人简历 | 第97页 |
硕士在读期间获得荣誉奖励 | 第97页 |
硕士在读期间发表(含录用)学术论文 | 第97页 |
硕士在读期间参与科研项目 | 第97-98页 |
附录 | 第98-100页 |