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温变荷载下混凝土桥塔既有裂缝扩展机理研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-16页
    1.1 选题背景及研究意义第9-10页
    1.2 国外研究现状第10页
    1.3 国内研究现状第10-14页
    1.4 本文的主要研究内容第14页
    1.5 本文的技术路线第14-16页
2 裂缝扩展基本原理及XFEM第16-31页
    2.1 概述第16页
    2.2 混凝土裂缝分类及应力位移场计算原理第16-21页
        2.2.1 裂缝分类第16-18页
        2.2.2 应力位移场第18-21页
    2.3 应力强度因子计算第21-25页
        2.3.1 裂缝K的三种计算方法第21-22页
        2.3.2 应力强度因子计算的有限元方法第22-23页
        2.3.3 应力强度因子的J积分计算方法第23-25页
    2.4 断裂判据第25-28页
        2.4.1 复合断裂判据——塑性区最短距离rmin判据第25-26页
        2.4.2 脆性断裂判据第26-28页
    2.5 扩展有限元原理第28-30页
        2.5.1 X-FEM基本思想第28-30页
        2.5.2 X-FEM在裂纹扩展中的应用第30页
    2.6 本章小结第30-31页
3 温度与裂纹现场实测分析第31-50页
    3.1 工程背景第31-32页
    3.2 温度场与裂缝现场测试第32-45页
        3.2.1 温度场现场测试方案第32-33页
        3.2.2 温度场现场数据采集第33-38页
        3.2.3 裂纹现场测试方案第38-40页
        3.2.4 裂纹宽度与深度数据采集第40-45页
    3.3 温度场与裂缝变化分析第45-49页
        3.3.1 春季桥塔数据温差与裂缝宽度相关性分析分析第46页
        3.3.2 夏季桥塔数据温差与裂缝宽度相关性分析分析第46-48页
        3.3.3 冬季桥塔温差与裂缝宽度相关性分析第48页
        3.3.4 季度与年度对比分析第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
4 裂缝扩展有限元分析第50-60页
    4.1 桥塔裂缝三维模型的建立第50-53页
        4.1.1 概述第50页
        4.1.2 温度场模型的建立与分析模拟第50-52页
        4.1.3 建立桥塔裂缝模型并引入扩展有限元第52-53页
    4.2 温度场下裂缝扩展行为对比分析第53-56页
        4.2.1 夏季温度变化对桥塔内部裂缝的影响分析第53-55页
        4.2.2 冬季温度变化对桥塔内部裂缝的影响分析第55-56页
    4.3 极端气候下裂缝扩展模拟研究第56-58页
    4.4 长期温变作用下裂缝扩展模拟研究第58-59页
    4.5 本章小结第59-60页
5 结论和展望第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 展望第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-67页
附录第67-81页

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