摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 骨料的种类 | 第13-14页 |
1.2.2 骨料特性对混凝土力学性能的影响 | 第14-15页 |
1.2.3 骨料特性对混凝土干缩性能的影响 | 第15-16页 |
1.2.4 骨料特性对界面结合性能的影响 | 第16-18页 |
1.2.5 混凝土材料细观模拟研究现状 | 第18-19页 |
1.3 研究的主要内容 | 第19-20页 |
第二章 原材料及试验方法 | 第20-28页 |
2.1 主要原材料及性质 | 第20-25页 |
2.1.1 水泥 | 第20-21页 |
2.1.2 粉煤灰 | 第21页 |
2.1.3 外加剂 | 第21-22页 |
2.1.4 骨料 | 第22-25页 |
2.2 宏观性能测试 | 第25-28页 |
2.2.1 力学性能测试方法 | 第25-26页 |
2.2.2 干缩测试 | 第26页 |
2.2.3 平板抗裂试验 | 第26页 |
2.2.4 压汞试验 | 第26-28页 |
第三章 不同骨料混凝土的力学性能 | 第28-52页 |
3.1 试验方案及拌和物性能 | 第28-30页 |
3.2 不同骨料对混凝土抗压强度的影响 | 第30-32页 |
3.3 骨料品种对混凝土抗拉强度影响 | 第32-34页 |
3.4 不同骨料对混凝土弹性模量的影响 | 第34-36页 |
3.5 不同骨料对混凝土极限拉伸值的影响 | 第36-38页 |
3.6 不同骨料对砂浆、混凝土干缩的影响 | 第38-40页 |
3.7 不同骨料混凝土的早期开裂敏感性 | 第40-42页 |
3.7.1 大板法试验方法及抗裂性评价指标 | 第40-41页 |
3.7.2 大板法试验结果与评价 | 第41-42页 |
3.8 不同骨料-水泥浆体界面过渡区孔结构特征 | 第42-50页 |
3.8.1 试验方法 | 第42-43页 |
3.8.2 试验结果与分析 | 第43-50页 |
3.9 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 颗粒流方法的基本原理 | 第52-68页 |
4.1 颗粒流方法的基本思想 | 第52页 |
4.2 颗粒流方法的基本假设 | 第52页 |
4.3 PFC基本特点 | 第52-53页 |
4.4 本构模型 | 第53-57页 |
4.4.1 刚度模型 | 第53-54页 |
4.4.2 滑动模型 | 第54页 |
4.4.3 粘结模型 | 第54-57页 |
4.5 PFC2D颗粒生成 | 第57-67页 |
4.5.1 颗粒流规则排列 | 第57-59页 |
4.5.2 颗粒流不规则排列 | 第59-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 利用PFC2D进行混凝土数值模拟 | 第68-81页 |
5.1 混凝土PFC2D模型建立 | 第68-69页 |
5.2 混凝土单轴压缩 | 第69-72页 |
5.3 细观参数对混凝土单轴压缩数值试验峰值强度影响分析 | 第72-79页 |
5.3.1 颗粒摩擦系数的影响 | 第72页 |
5.3.2 平行粘结强度的影响 | 第72-76页 |
5.3.3 平行粘结弹性模量的影响 | 第76页 |
5.3.4 平行粘结法向刚度与切向刚度比值的影响 | 第76-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
附录 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |