摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
CONTENTS | 第11-14页 |
图表目录 | 第14-18页 |
主要符号表 | 第18-19页 |
1 绪论 | 第19-39页 |
·研究背景和意义 | 第19-20页 |
·虚拟裂缝模型概述 | 第20-24页 |
·混凝土断裂过程区试验观测方法的研究现状 | 第24-31页 |
·扫描电子显微镜 | 第24-25页 |
·激光散斑法 | 第25-26页 |
·纹干涉法 | 第26-28页 |
·X射线法 | 第28页 |
·光弹贴片法 | 第28-30页 |
·声发射法 | 第30-31页 |
·数字图像相关方法用于测量FPZ的潜在优点 | 第31-32页 |
·裂缝扩展准则的研究进展 | 第32-37页 |
·本文的研究内容 | 第37-39页 |
2 数字图像相关法测量混凝土三点弯曲梁试件的FPZ尺寸 | 第39-71页 |
·引言 | 第39页 |
·数字图像相关法的基本原理 | 第39-42页 |
·测试原理 | 第39-41页 |
·试验设备 | 第41页 |
·试件表面处理 | 第41-42页 |
·试验概况 | 第42-44页 |
·试验方案与试件制作 | 第42-43页 |
·试验装置与数据采集 | 第43-44页 |
·三点弯曲梁FPZ尺寸及其内部微裂缝张开宽度的测量方法 | 第44-55页 |
·断裂过程区尖端的定义 | 第44-45页 |
·断裂过程区尺寸的确定 | 第45-55页 |
·结果与讨论 | 第55-70页 |
·断裂过程区的扩展全过程 | 第55-64页 |
·FPZ长度的变化规律 | 第64-65页 |
·DICM测量混凝土FPZ扩展过程的准确性验证 | 第65-68页 |
·FPZ长度的尺寸效应 | 第68-69页 |
·峰值时刻的裂缝扩展长度 | 第69-70页 |
·结论 | 第70-71页 |
3 混凝土Ⅰ型裂缝扩展过程中FPZ尺寸的数值模拟 | 第71-93页 |
·引言 | 第71-72页 |
·Ⅰ型裂缝扩展准则 | 第72页 |
·断裂过程区长度的数值计算方法 | 第72-76页 |
·数值计算基本原理 | 第72-75页 |
·计算过程 | 第75-76页 |
·数值计算中所需断裂参数的测量方法 | 第76-84页 |
·起裂韧度K_(lc)~(ini)的确定方法 | 第76-81页 |
·断裂能G_f的确定方法 | 第81-84页 |
·数值计算结果与试验结果的比较 | 第84-91页 |
·断裂过程区长度的的数值计算与试件结果比较 | 第86-90页 |
·荷载—裂缝口张开位移全曲线的数值计算与试验结果比较 | 第90-91页 |
·结论 | 第91-93页 |
4 初始缝高比对断裂过程区扩展的影响 | 第93-117页 |
·引言 | 第93页 |
·不同初始缝高比试件断裂过程中FPZ长度的变化 | 第93-103页 |
·裂缝扩展经历的阶段 | 第93-95页 |
·计算模型的选取 | 第95-96页 |
·不同尺寸试件FPZ的数值计算结果 | 第96-103页 |
·起裂荷载的测量方法研究 | 第103-108页 |
·试验研究 | 第103-104页 |
·起裂荷载的测量结果 | 第104-106页 |
·试验结果讨论 | 第106-108页 |
·初始缝高比对断裂韧度的影响 | 第108-116页 |
·试验目的 | 第108页 |
·试验内容 | 第108-110页 |
·双K参数的测定方法和结果 | 第110-111页 |
·试验结果与讨论 | 第111-116页 |
·结论 | 第116-117页 |
5 考虑断裂过程区影响的混凝土重力坝断裂过程数值模拟及试验研究 | 第117-143页 |
·引言 | 第117-119页 |
·混凝土Ⅰ-Ⅱ复合型裂缝扩展准则 | 第119-121页 |
·Ⅰ-Ⅱ复合型断裂的数值计算过程 | 第121-123页 |
·重力坝模型试验 | 第123-134页 |
·试验目的及意义 | 第123-125页 |
·试验概况 | 第125-128页 |
·试验结果与分析 | 第128-134页 |
·经典试验验证 | 第134-142页 |
·重力坝模型试验验证 | 第134-139页 |
·四点弯曲梁试验验证 | 第139-142页 |
·结论 | 第142-143页 |
6 结论与展望 | 第143-146页 |
·本文工作的总结 | 第143-144页 |
·本文工作的主要创新点 | 第144-145页 |
·展望 | 第145-146页 |
参考文献 | 第146-155页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第155-156页 |
致谢 | 第156-157页 |