摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第17-73页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第17-22页 |
1.1.1 尺寸效应研究简史 | 第18-19页 |
1.1.2 混凝土结构尺寸效应的研究意义 | 第19-22页 |
1.2 混凝土材料层次尺寸效应研究现状 | 第22-43页 |
1.2.1 混凝土尺寸效应理论及其影响因素 | 第22-34页 |
1.2.2 基于断裂力学理论的Ba?ant尺寸效应律 | 第34-43页 |
1.2.3 对现有混凝土材料层次尺寸效应研究的综合评述 | 第43页 |
1.3 钢筋混凝土构件层次尺寸效应研究现状 | 第43-70页 |
1.3.1 钢筋混凝土构件层次尺寸效应试验研究现状 | 第44-63页 |
1.3.2 钢筋混凝土构件层次尺寸效应数值研究现状 | 第63-69页 |
1.3.3 对现有钢筋混凝土构件层次尺寸效应研究的综合评述 | 第69-70页 |
1.4 本文研究内容 | 第70-73页 |
1.4.1 混凝土材料层次尺寸效应理论研究 | 第70页 |
1.4.2 钢筋混凝土构件层次尺寸效应试验及数值研究 | 第70-73页 |
第2章 混凝土力学基本理论分析与探讨 | 第73-91页 |
2.1 混凝土断裂力学理论基本原理 | 第73-79页 |
2.1.1 线性断裂力学理论 | 第74-77页 |
2.1.2 非线性断裂力学理论 | 第77-79页 |
2.2 混凝土损伤力学理论基本原理 | 第79-84页 |
2.2.1 有效应力原理和应变等效假定 | 第80-81页 |
2.2.2 几类常用损伤本构模型 | 第81-84页 |
2.3 对混凝土力学分析理论的认识与探讨 | 第84-89页 |
2.3.1 混凝土断裂破坏过程分析 | 第85-86页 |
2.3.2 混凝土损伤-断裂全局概念 | 第86-89页 |
2.4 本章小结 | 第89-91页 |
第3章 混凝土材料断裂破坏过程的细观数值研究 | 第91-111页 |
3.1 混凝土细观力学分析模型 | 第93-95页 |
3.1.1 模型生成 | 第93-94页 |
3.1.2 细观组分材料模型及网格划分 | 第94-95页 |
3.2 混凝土单轴拉压特性研究 | 第95-100页 |
3.2.1 骨料粒径对混凝土单轴拉压力学性能的影响研究 | 第95-98页 |
3.2.2 不同级配混凝土单轴拉压力学性能研究 | 第98-100页 |
3.3 混凝土双轴压缩特性研究 | 第100-106页 |
3.3.1 混凝土双轴受压破坏过程模拟 | 第101页 |
3.3.2 混凝土双轴受压破坏模式及机理分析 | 第101-103页 |
3.3.3 双轴受压应力-应变曲线及其尺寸效应 | 第103-106页 |
3.4 基于断裂力学理论的混凝土双轴压缩强度尺寸效应分析 | 第106-109页 |
3.4.1 混凝土双轴压缩强度尺寸效应 | 第106-108页 |
3.4.2 应变能密度随试件尺寸的变化规律 | 第108-109页 |
3.5 本章小结 | 第109-111页 |
第4章 混凝土材料断裂破坏过程的理论分析 | 第111-133页 |
4.1 基本假定 | 第113-115页 |
4.1.1 混凝土断裂破坏过程的一般描述 | 第113-114页 |
4.1.2 各细观组分本构关系模型确定及其基本假定 | 第114-115页 |
4.2 裂缝长度及抗拉强度解析分析 | 第115-119页 |
4.2.1 混凝土断裂裂缝扩展路径长度 | 第115-117页 |
4.2.2 参数确定 | 第117-118页 |
4.2.3 不同骨料级配下混凝土单轴抗拉强度 | 第118-119页 |
4.2.4 讨论及合理性分析 | 第119页 |
4.3 理论解析结果的验证 | 第119-123页 |
4.3.1 混凝土细观力学分析模型建立 | 第119-121页 |
4.3.2 数值模拟结果分析 | 第121页 |
4.3.3 本文解析方法与数值模拟结果对比 | 第121-123页 |
4.4 用于裂缝穿越骨料行为的虚拟应力模型研究 | 第123-130页 |
4.4.1 混凝土细观力学分析模型及方法现状 | 第123-125页 |
4.4.2 虚拟应力模型基本原理 | 第125-130页 |
4.4.3 分析与讨论 | 第130页 |
4.5 本章小结 | 第130-133页 |
第5章 基于初始缺陷统计分布的混凝土损伤-断裂尺寸效应 | 第133-147页 |
5.1 基本假定 | 第134-137页 |
5.1.1 混凝土材料细观非均匀性假定 | 第134-136页 |
5.1.2 混凝土损伤-断裂尺寸效应模型基本假定 | 第136-137页 |
5.2 混凝土损伤-断裂尺寸效应的理论推导 | 第137-142页 |
5.2.1 力平衡条件 | 第137-138页 |
5.2.2 能量平衡条件 | 第138-139页 |
5.2.3 界面过渡区裂缝扩展最小能量分析 | 第139-141页 |
5.2.4 基于能量等效的应力集中分析 | 第141-142页 |
5.3 基于初始缺陷统计分布的混凝土损伤-断裂尺寸效应律 | 第142-146页 |
5.3.1 初始缺陷分布及其扩展特性 | 第142-145页 |
5.3.2 混凝土损伤-断裂尺寸效应拟合公式 | 第145-146页 |
5.4 本章小结 | 第146-147页 |
第6章 普通强度钢筋凝土柱尺寸效应试验研究 | 第147-169页 |
6.1 轴心受压钢筋混凝土柱强度尺寸效应影响因素分析 | 第148-157页 |
6.1.1 试验概况 | 第148-151页 |
6.1.2 试验结果 | 第151-154页 |
6.1.3 轴压强度尺寸效应影响因素分析 | 第154-157页 |
6.2 偏心受压钢筋混凝土柱强度尺寸效应影响因素分析 | 第157-167页 |
6.2.1 试验概况 | 第157-159页 |
6.2.2 试验结果 | 第159-164页 |
6.2.3 名义轴压强度尺寸效应分析 | 第164-167页 |
6.3 本章小结 | 第167-169页 |
第7章 高强钢筋凝土柱尺寸效应试验研究 | 第169-189页 |
7.1 箍筋约束作用对高强钢筋凝土柱尺寸效应影响分析 | 第170-180页 |
7.1.1 试验概况 | 第170-173页 |
7.1.2 试验结果 | 第173-175页 |
7.1.3 轴压强度尺寸效应分析 | 第175-178页 |
7.1.4 钢筋/混凝土相互作用对尺寸效应影响讨论 | 第178-180页 |
7.2 加载模式对高强钢筋凝土柱尺寸效应影响分析 | 第180-188页 |
7.2.1 试验概况 | 第180-181页 |
7.2.2 试验结果 | 第181-185页 |
7.2.3 轴压强度尺寸效应分析 | 第185-188页 |
7.3 本章小结 | 第188-189页 |
第8章 钢筋混凝土柱尺寸效应细观数值研究 | 第189-211页 |
8.1 钢筋混凝土柱轴心受压尺寸效应的细观数值研究 | 第190-200页 |
8.1.1 钢筋/混凝土相互作用模型 | 第190-194页 |
8.1.2 钢筋混凝土柱轴心受压破坏模拟 | 第194-198页 |
8.1.3 钢筋混凝土柱轴心受压尺寸效应数值研究 | 第198-200页 |
8.2 钢筋混凝土柱偏心受压尺寸效应的细观数值研究 | 第200-208页 |
8.2.1 钢筋/混凝土相互作用模型 | 第200-202页 |
8.2.2 钢筋混凝土柱小偏心受压数值模拟 | 第202-204页 |
8.2.3 钢筋混凝土柱大偏心受压数值模拟 | 第204-206页 |
8.2.4 偏心受压钢筋混凝土柱尺寸效应数值模拟 | 第206-208页 |
8.3 本章小结 | 第208-211页 |
第9章 钢筋混凝土柱长细比效应细观数值研究 | 第211-221页 |
9.1 三维钢筋/混凝土相互作用模型 | 第213-215页 |
9.1.1 混凝土材料细观模型建立及其细观组分参数确定 | 第213-214页 |
9.1.2 考虑钢筋/混凝土相互作用的钢筋混凝土柱细观模型建立 | 第214-215页 |
9.2 不同长细比钢筋混凝土柱轴心受压破坏模拟 | 第215-219页 |
9.2.1 小长细比钢筋混凝土柱轴心压缩破坏过程分析 | 第215-216页 |
9.2.2 大长细比钢筋混凝土柱轴心压缩破坏过程分析 | 第216-217页 |
9.2.3 长细比效应对钢筋混凝土柱最终破坏模式影响分析 | 第217-219页 |
9.2.4 长细比效应对钢筋混凝土柱名义轴压强度影响分析 | 第219页 |
9.3 本章小结 | 第219-221页 |
第10章 结论与展望 | 第221-225页 |
一、主要研究成果 | 第221-222页 |
二、论文的创新点 | 第222页 |
三、展望 | 第222-225页 |
参考文献 | 第225-253页 |
攻读博士学位期间所发表的学术论文 | 第253-257页 |
致谢 | 第257页 |