摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 前言 | 第10-20页 |
1.1 课题背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 混凝土粘聚裂纹模型与软化曲线概述 | 第11-14页 |
1.3 混凝土断裂力学研究现状 | 第14-16页 |
1.4 数字图像相关方法与研究现状简介 | 第16-18页 |
1.4.1 数字图像相关方法 | 第17-18页 |
1.5 论文的主要内容 | 第18-20页 |
第2章 混凝土断裂过程区特性数字图像相关方法测量实验 | 第20-42页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 数字图像相关方法的基本原理 | 第20-23页 |
2.3 VIC-3D非接触全场应变测量系统 | 第23-26页 |
2.3.1 VIC-3D简要介绍 | 第23-24页 |
2.3.2 VIC-3D中的应变计算 | 第24-26页 |
2.4 试验概况 | 第26-33页 |
2.4.1 实验方案与试件制作 | 第26-29页 |
2.4.2 实验装置与实验过程 | 第29-33页 |
2.5 实验结果与讨论 | 第33-40页 |
2.5.1 DIC方法的准确性验证 | 第33-35页 |
2.5.2 断裂过程区应变演化规律 | 第35-37页 |
2.5.3 断裂过程区的张开位移分布 | 第37-40页 |
2.6 小结 | 第40-42页 |
第3章 无限大平板粘聚裂纹模型的数值解 | 第42-59页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 粘聚裂缝模型的理论基础 | 第42-45页 |
3.2.1 粘聚裂纹模型控制方程 | 第43-44页 |
3.2.2 Paris公式 | 第44-45页 |
3.3 无限大板中心裂纹模型及求解 | 第45-50页 |
3.3.1 公式推导 | 第45-48页 |
3.3.2 Fredholm Ⅱ积分方程求解 | 第48-49页 |
3.3.3 计算程序设计 | 第49-50页 |
3.4 模型验证与计算结果 | 第50-57页 |
3.4.1 模型验证 | 第50-52页 |
3.4.2 计算结果与讨论 | 第52-57页 |
3.5 小结 | 第57-59页 |
第4章 混凝土三点弯曲试件粘聚裂纹模型数值解 | 第59-71页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 无初始断裂韧度的混凝土粘聚裂纹模型 | 第59-66页 |
4.2.1 混凝土断裂过程区形成机理分析 | 第60页 |
4.2.2 混凝土断裂过程区的演化规律 | 第60-62页 |
4.2.3 三点弯曲混凝土试件粘聚裂纹模型求解 | 第62-66页 |
4.3 计算结果与讨论 | 第66-69页 |
4.3.1 计算参数 | 第66页 |
4.3.2 荷载—位移曲线 | 第66-68页 |
4.3.3 断裂过程区特性 | 第68-69页 |
4.4 小结 | 第69-71页 |
第5章 基于线性位移分布的混凝土粘聚裂纹模型 | 第71-85页 |
5.1 前言 | 第71页 |
5.2 基于线性位移分布的混凝土粘聚裂纹模型 | 第71-74页 |
5.2.1 基于线性位移分布的简化模型 | 第72-74页 |
5.3 模型验证与讨论 | 第74-84页 |
5.3.1 线性位移分布验证 | 第74-75页 |
5.3.2 P~CMOD曲线 | 第75-76页 |
5.3.3 初始缝高比对裂缝发展的影响 | 第76-78页 |
5.3.4 FPZ长度的变化规律 | 第78-80页 |
5.3.5 试件尺寸对断裂过程的影响 | 第80-82页 |
5.3.6 软化曲线参数对断裂过程的影响 | 第82-84页 |
5.4 小结 | 第84-85页 |
第6章 混凝土软化曲线参数获取的程序设计 | 第85-95页 |
6.1 前言 | 第85页 |
6.2 混凝土软化曲线参数获取方法的理论分析 | 第85-87页 |
6.3 MATLAB程序实现与GUI界面功能介绍 | 第87-89页 |
6.3.1 混凝土软化曲线参数获取的MATLAB程序实现 | 第87-88页 |
6.3.2 混凝土软化曲线参数获取的GUI程序功能介绍 | 第88-89页 |
6.4 计算实例与讨论 | 第89-94页 |
6.4.1 混凝土软化曲线参数计算实例 | 第89-92页 |
6.4.2 讨论 | 第92-94页 |
6.5 小结 | 第94-95页 |
第7章 结论与展望 | 第95-97页 |
7.1 本文主要工作的总结 | 第95-96页 |
7.2 展望 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-101页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第101页 |