摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 混凝土细观力学研究方法 | 第10页 |
1.2 混凝土细观力学研究进展及成果 | 第10-16页 |
1.2.1 混凝土细观力学的研究背景 | 第10-12页 |
1.2.2 混凝土细观力学的试验研究 | 第12-13页 |
1.2.3 细观力学数值模拟研究 | 第13-16页 |
1.3 各种模型存在的不足和有待深入研究的问题 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 混凝土破坏机理 | 第18-28页 |
2.1 混凝土损伤断裂分析 | 第18-25页 |
2.1.1 混凝土破坏机理的基本观点 | 第18-20页 |
2.1.2 混凝土损伤断裂力学分析方法 | 第20-23页 |
2.1.3 混凝土损伤破坏机理 | 第23-25页 |
2.2 混凝土力学性能 | 第25-28页 |
2.2.1 单轴混凝土力学性能 | 第25-28页 |
第3章 混凝土随机骨料分布理论 | 第28-38页 |
3.1 混凝土骨料粒径分布的研究 | 第28-31页 |
3.2 蒙特卡罗法 | 第31-32页 |
3.3 随机骨料分布模型 | 第32-34页 |
3.4 混凝土随机骨料分布模型的有限元网格自动剖分方法 | 第34-38页 |
3.4.1 Voronoi图 | 第34-35页 |
3.4.2 平面 Delaunay 三角剖分 | 第35页 |
3.4.3 规则三角形网格自动剖分方法 | 第35-36页 |
3.4.4 材料性能的计算机识别 | 第36-38页 |
第4章 双折线损伤模型及有限元程序介绍 | 第38-42页 |
4.1 双折线损伤模型 | 第38-39页 |
4.2 有限元程序介绍 | 第39-41页 |
4.2.1 骨料颗数计算程序 | 第39页 |
4.2.2 随机骨料分布生成程序 | 第39-40页 |
4.2.3 网格剖分及单元属性识别程序 | 第40页 |
4.2.4 有限元计算程序 | 第40-41页 |
4.3 分级加载中的加载原则 | 第41页 |
本章小节 | 第41-42页 |
第5章 混凝土单轴抗拉强度的数值研究 | 第42-55页 |
5.1 单轴受拉荷载作用下的混凝土力性能研究 | 第42-45页 |
5.1.1 混凝土数值实验模型生成 | 第42-43页 |
5.1.2 混凝土单轴抗拉强度力学性能研究 | 第43-45页 |
5.2 裂缝扩展分析 | 第45-47页 |
5.2.1 损伤单元分布规律分析 | 第45-46页 |
5.2.2 裂纹扩展规律分析 | 第46-47页 |
5.3 混凝土单轴抗拉强度的尺寸效应研究 | 第47-53页 |
5.3.1 250mm×250mm 立方体试件单轴抗拉强度的计算 | 第48-50页 |
5.3.2 450mm×450mm 立方体试件单轴抗拉强度的计算 | 第50-52页 |
5.3.3 模拟计算成果分析 | 第52页 |
5.3.4 随机骨料分布对抗拉强度的影响 | 第52-53页 |
5.4 材料参数对抗拉强度的影响 | 第53-54页 |
5.4.1 砂浆体抗拉强度对混凝土抗拉强度的影响 | 第53-54页 |
5.4.2 粘结带抗拉强度对混凝土抗拉强度的影响 | 第54页 |
本章小结 | 第54-55页 |
第6章 混凝土单轴受压作用下力学性能研究 | 第55-68页 |
6.1 单轴受压荷载作用下的混凝土力性能研究 | 第55-58页 |
6.1.1 混凝土数值实验模型生成 | 第55-56页 |
6.1.2 混凝土单轴抗压强度力学性能研究 | 第56-58页 |
6.2 裂纹扩展分析 | 第58-61页 |
6.2.1 损伤分布规律分析 | 第58-59页 |
6.2.2 裂纹扩展规律分析 | 第59-61页 |
6.3 混凝土单轴抗压强度的尺寸效应研究 | 第61-66页 |
6.3.1 250mm×250mm 立方体试件单轴抗压强度计算 | 第61-63页 |
6.3.2 450mm×450mm 立方体试件单轴抗拉强度的计算 | 第63-65页 |
6.3.3 模拟计算成果分析 | 第65页 |
6.3.4 随机骨料分布对抗拉强度的影响 | 第65-66页 |
6.4 材料参数对抗压强度的影响 | 第66-67页 |
6.4.1 砂浆体抗拉强度对混凝土抗拉强度的影响 | 第66页 |
6.4.2 粘结带抗拉强度对混凝土抗拉强度的影响 | 第66-67页 |
本章小结 | 第67-68页 |
结论与展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72页 |