橡胶混凝土的本构关系研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| CONTENTS | 第10-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-23页 |
| ·课题研究的背景和意义 | 第13-14页 |
| ·橡胶混凝土的工程应用现状 | 第14-15页 |
| ·在公路和桥梁工程中的应用 | 第14页 |
| ·在铁路工程中的应用 | 第14-15页 |
| ·在建筑工程中的应用 | 第15页 |
| ·橡胶混凝土的研究现状 | 第15-20页 |
| ·橡胶混凝土的基本力学性能研究 | 第16-17页 |
| ·橡胶混凝土的耐久性能研究 | 第17页 |
| ·橡胶混凝土的动力性能研究 | 第17页 |
| ·橡胶混凝土的隔声性能研究 | 第17-18页 |
| ·橡胶混凝土的粘结性能研究 | 第18页 |
| ·橡胶混凝土的隔热性能研究 | 第18页 |
| ·橡胶混凝土的耐高温性能研究 | 第18-19页 |
| ·橡胶混凝土的本构关系研究 | 第19-20页 |
| ·橡胶混凝土的研究应用前景 | 第20-21页 |
| ·本文主要研究内容和方法 | 第21-23页 |
| ·主要研究内容 | 第21-22页 |
| ·研究方法 | 第22-23页 |
| 第二章 混凝土本构的基本理论 | 第23-34页 |
| ·本构原理 | 第23-24页 |
| ·混凝土本构模型的研究现状 | 第24-34页 |
| ·以弹性力学为基础的模型 | 第24-26页 |
| ·以经典塑性力学为基础的模型 | 第26-29页 |
| ·损伤力学模型 | 第29-31页 |
| ·内蕴时间模型 | 第31-32页 |
| ·其它模型 | 第32-34页 |
| 第三章 橡胶混凝土的单轴受压本构试验 | 第34-51页 |
| ·试验原材料 | 第34-35页 |
| ·水泥 | 第34页 |
| ·集料 | 第34页 |
| ·橡胶粉及橡胶颗粒 | 第34-35页 |
| ·水 | 第35页 |
| ·试验配合比 | 第35-37页 |
| ·试验结果及分析 | 第37-44页 |
| ·密度 | 第37-38页 |
| ·受压本构曲线 | 第38-42页 |
| ·试验结果分析 | 第42-44页 |
| ·单轴受压本构方程 | 第44-47页 |
| ·本构方程的推导 | 第44-46页 |
| ·本构方程参数的确定 | 第46页 |
| ·本构方程的确定 | 第46-47页 |
| ·橡胶混凝土本构关系的运用及算例 | 第47-50页 |
| ·试验结果 | 第47-48页 |
| ·计算结果及比较 | 第48-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 第四章 橡胶混凝土应力及强度的细观分析 | 第51-68页 |
| ·混凝土细观力学模型 | 第51-54页 |
| ·混凝土内部结构层次 | 第51-52页 |
| ·混凝土细观力学模型 | 第52-54页 |
| ·橡胶混凝土的集料随机分布模型 | 第54-59页 |
| ·二维平面上随机分布集料的计算 | 第54-56页 |
| ·随机集料模型的实现 | 第56-59页 |
| ·橡胶混凝土的有限元计算 | 第59-62页 |
| ·分析对象及有限元划分 | 第60页 |
| ·材料的性能和本构 | 第60-62页 |
| ·橡胶混凝土的有限元计算结果及分析 | 第62-67页 |
| ·轴心抗压强度 | 第62-63页 |
| ·橡胶混凝土加载过程的应力应变分布 | 第63-67页 |
| ·橡胶混凝土加载过程中的最大主应力分布 | 第67页 |
| ·小结 | 第67-68页 |
| 结论 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-76页 |
| 在学期间发表的与学位论文内容相关的学术论文 | 第76-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 附录 | 第79-80页 |