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混凝土断裂能和双K断裂参数的试验研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 概论第11-23页
 1.1 断裂力学的产生与发展过程第11-12页
  1.1.1 断裂力学的产生第11页
  1.1.2 断裂力学的发展第11-12页
 1.2 混凝土断裂力学的发展现状第12-22页
  1.2.1 混凝土线弹性断裂力学第12-13页
  1.2.2 混凝土非线性模型第13-19页
  1.2.3 混凝土双 K断裂准则第19-21页
  1.2.4 混凝土断裂能G_F的研究第21-22页
 1.3 本文主要研究内容第22-23页
2 试验手段与方法第23-33页
 2.1 试件的制作第23-24页
 2.2 加载设备及试验测点的布置第24-25页
  2.2.1 加载设备第24页
  2.2.2 试验测点的布置第24-25页
 2.3 数据采集系统第25-31页
  2.3.1 A/D采集卡第25-28页
  2.3.2 数据采集方式和标定方法第28-31页
 2.4 试验过程第31-33页
3 试验数据的降噪处理第33-51页
 3.1 传统降噪算法第33-35页
  3.1.1 Fourier滤波方法第33-35页
  3.1.2 Savitzky-Golay滤波方法第35页
 3.2 小波分析理论第35-43页
  3.2.1 连续小波变换第36-37页
  3.2.2 二进小波(Dyadic Wavelet)第37-38页
  3.2.3 框架与离散小波第38-40页
  3.2.4 多分辨分析(Multi-Resolution Analysis、MRA)第40-43页
 3.3 常用小波函数简介第43-47页
  3.3.1 Haar小波第43页
  3.3.2 Daubechies小波第43-45页
  3.3.3 Symlets小波第45-46页
  3.3.4 Coiflet小波第46-47页
 3.4 小波降噪第47-51页
  3.4.1 算法简介第47-48页
  3.4.2 程序视图第48页
  3.4.3 分析效果对比第48-51页
4 混凝土断裂能及其尺寸效应第51-68页
 4.1 引言第51-52页
 4.2 基于虚拟裂缝模型的混凝土断裂能G_F原理及测定方法第52-56页
  4.2.1 虚拟裂缝模型第52-53页
  4.2.2 基于虚拟裂缝模型的混凝土断裂能G_F原理及测定方法第53-56页
 4.3 混凝土断裂能G_F及其尺寸效应第56-67页
  4.3.1 试件尺寸对混凝土断裂能G_F的影响第56-62页
  4.3.2 试件初始缝高比对混凝土断裂能G_F的影响第62-67页
 4.4 小结第67-68页
5 混凝土双K断裂参数及其尺寸效应第68-92页
 5.1 引言第68-69页
 5.2 基于虚拟裂缝模型的砼双 K断裂参数及其计算方法第69-76页
  5.2.1 有效裂缝长度a_c的计算第69-70页
  5.2.2 临界裂缝尖端张开位移 CTOD_c的计算第70-71页
  5.2.3 混凝土应变软化曲线第71-73页
  5.2.4 约束闭合力引起的临界应力强度因子K_IC~c的计算第73-75页
  5.2.5 双 K断裂参数_Ic~ini和K_Ic~un的计算第75-76页
 5.3 混凝土双 K断裂参数及其尺寸效应第76-90页
  5.3.1 试件尺寸对混凝土双 K断裂参数的影响第76-84页
  5.3.2 试件初始缝高比对混凝土双 K断裂参数的影响第84-90页
 5.4 小结第90-92页
结论第92-94页
 主要结论第92-93页
 研究前景与展望第93-94页
参考文献第94-99页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第99-100页
致谢第100-101页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第101页

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