摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
·问题的提出及研究意义 | 第8-9页 |
·国内外研究现状 | 第9-10页 |
·论文的研究思路和主要内容 | 第10-12页 |
第二章 混凝土裂缝断裂力学概述 | 第12-37页 |
·断裂力学的产生、发展及研究内容 | 第12-14页 |
·断裂力学的产生和发展 | 第12-13页 |
·断裂力学的研究内容 | 第13-14页 |
·混凝土的特性 | 第14-18页 |
·混凝土的断裂机理 | 第14-15页 |
·混凝土的本构关系 | 第15-18页 |
·混凝土的破坏准则 | 第18页 |
·混凝土断裂力学的研究 | 第18-28页 |
·混凝土断裂力学概述 | 第18-20页 |
·断裂力学在混凝土结构研究中的应用 | 第20页 |
·混凝土断裂力学研究 | 第20-21页 |
·混凝土裂缝模型 | 第21-28页 |
·混凝土裂缝的分析 | 第28-32页 |
·裂缝的分类 | 第28页 |
·裂缝对材料强度的影响 | 第28-31页 |
·Griffith 裂缝的渐近应力场 | 第31-32页 |
·混凝土结构内嵌裂缝单元模型 | 第32-34页 |
·奇异等参元 | 第33页 |
·内嵌裂缝非连续单元 | 第33-34页 |
·带裂纹混凝土结构的开裂荷载 | 第34-36页 |
·开裂强度的定义及计算 | 第34-35页 |
·断裂韧性的定义计算 | 第35页 |
·抗弯强度的计算 | 第35-36页 |
·抗拉强度的计算 | 第36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 有限元及裂缝尖端场的奇异单元 | 第37-63页 |
·有限元分析 | 第37-39页 |
·有限元法的特点 | 第37页 |
·有限元分析计算机程序 | 第37-39页 |
·ABAQUS 软件应用的单元分析 | 第39-42页 |
·ABAQUS 中单元的选择类型 | 第39页 |
·节点数目和插值阶数 | 第39页 |
·线性完全积分(linear full-integration)单元 | 第39-40页 |
·二次完全积分(quadratic full-integration)单元 | 第40页 |
·线性减缩积分(linear reduced-integration)单元 | 第40-41页 |
·二次减缩积分(quadratic reduced-integration)单元 | 第41页 |
·选择三维实体单元类型的基本原则 | 第41-42页 |
·有限元计算应力强度因子 | 第42-47页 |
·应力强度因子 | 第42-44页 |
·采用 J 积分计算应力强度因子 | 第44-47页 |
·奇异单元的介绍 | 第47-62页 |
·三角形单元 | 第47-50页 |
·矩形单元 | 第50-53页 |
·等参变换及单元矩阵的变换 | 第53-55页 |
·等参变换的条件 | 第55-56页 |
·数值积分方法——高斯积分法 | 第56-57页 |
·裂纹尖端场的奇异单元 | 第57-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第四章 含裂缝混凝土梁的有限元分析 | 第63-79页 |
·三点弯曲梁奇异单元算例 | 第63-67页 |
·三点弯曲梁多裂缝算例 | 第67-74页 |
·单裂缝算例 | 第67-71页 |
·双裂缝算例 | 第71-72页 |
·三裂缝算例 | 第72-73页 |
·单裂缝长度变化算例 | 第73-74页 |
·结果分析 | 第74-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第五章 结论与展望 | 第79-81页 |
·结论 | 第79-80页 |
·ABAQUS 软件应用问题 | 第80页 |
·展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第84页 |