硫酸盐侵蚀混凝土细观动态本构关系研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题来源 | 第10页 |
1.2 课题研究目的与意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究发展概述 | 第11-17页 |
1.3.1 硫酸盐扩散及侵蚀机理研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 砂浆材料力学性能研究现状 | 第12-14页 |
1.3.3 砂浆与骨料过渡界面研究现状 | 第14页 |
1.3.4 混凝土随机骨料模型研究现状 | 第14-16页 |
1.3.5 混凝土细观数值分析应用研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 硫酸盐扩散规律及砂浆率效应研究 | 第18-35页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 硫酸根离子扩散规律研究 | 第18-23页 |
2.2.1 试验试件制备及腐蚀制度 | 第18-19页 |
2.2.2 硫酸根离子滴定实验 | 第19-22页 |
2.2.3 硫酸根离子扩散规律分析 | 第22-23页 |
2.3 硫酸盐侵蚀砂浆动态力学性能 | 第23-32页 |
2.3.1 砂浆抗压强度分析 | 第24-28页 |
2.3.2 砂浆抗折强度分析 | 第28页 |
2.3.3 砂浆本构关系 | 第28-32页 |
2.4 混凝土劈裂抗拉实验 | 第32-34页 |
2.4.1 实验加载方案 | 第32页 |
2.4.2 劈裂抗拉强度率效应分析 | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 基于图像处理的混凝土细观模型 | 第35-53页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 骨料面积含量分析 | 第35-40页 |
3.2.1 实验制备 | 第35-36页 |
3.2.2 图像增强 | 第36-38页 |
3.2.3 形态学运算 | 第38-40页 |
3.3 粗骨料形状的多边形拟合 | 第40-42页 |
3.3.1 边界追踪 | 第40页 |
3.3.2 多边形拟合 | 第40-42页 |
3.4 多边形骨料几何特征统计分析 | 第42-48页 |
3.4.1 骨料边数统计分析 | 第42-43页 |
3.4.2 骨料面积统计分析 | 第43-45页 |
3.4.3 骨料等效半径统计分析 | 第45-46页 |
3.4.4 骨料形状不规则度统计分析 | 第46-47页 |
3.4.5 骨料尺寸不规则度统计分析 | 第47-48页 |
3.5 混凝土骨料模型的建立 | 第48-52页 |
3.5.1 骨料模型的生成 | 第48-50页 |
3.5.2 网格划分 | 第50-51页 |
3.5.3 边界条件与加载方式 | 第51-52页 |
3.5.4 求解方法 | 第52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 硫酸盐侵蚀混凝土细观数值分析 | 第53-72页 |
4.1 细观模型材料本构模型选取 | 第53-58页 |
4.1.1 砂浆本构模型选取 | 第53-56页 |
4.1.2 粗骨料本构模型选取 | 第56页 |
4.1.3 过渡界面本构模型 | 第56-58页 |
4.2 数值模型验证 | 第58-61页 |
4.2.1 材料参数 | 第58-59页 |
4.2.2 宏观力学性能对比 | 第59页 |
4.2.3 损伤演化分析 | 第59-61页 |
4.3 混凝土单轴抗压试验数值分析 | 第61-64页 |
4.3.1 骨料弹性模量对力学性能的影响 | 第61页 |
4.3.2 骨料面积率对力学性能的影响 | 第61-62页 |
4.3.3 加载速率对力学性能的影响 | 第62-64页 |
4.4 混凝土劈裂抗拉实验数值分析 | 第64-67页 |
4.4.1 劈裂抗拉强度率效应分析 | 第64-65页 |
4.4.2 劈裂抗拉实验破坏机理分析 | 第65-66页 |
4.4.3 不同应变率下损伤演化分析 | 第66-67页 |
4.5 硫酸盐侵蚀混凝土劣化规律分析 | 第67-71页 |
4.5.1 砂浆蚀强模型 | 第67-69页 |
4.5.2 硫酸盐侵蚀混凝土数值模型 | 第69-70页 |
4.5.3 硫酸盐侵蚀混凝土本构曲线分析 | 第70-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
附录 | 第79-84页 |
致谢 | 第84页 |