摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1.绪论 | 第10-21页 |
·本文的研究背景及意义 | 第10-11页 |
·混凝土材料细观数值模拟研究的现状 | 第11-16页 |
·细观理论研究及其意义 | 第12-13页 |
·混凝土的细观组成 | 第13-14页 |
·常用的混凝土细观数值模拟的模型 | 第14-16页 |
·已经进行的混凝土细观数值模拟研究工作 | 第16-19页 |
·本文的工作 | 第19-21页 |
·研究的目的 | 第19页 |
·研究的内容 | 第19-21页 |
2.混凝土三维随机骨料模型的改进 | 第21-37页 |
·随机变量产生方法 | 第21-22页 |
·蒙特卡罗法简介 | 第21页 |
·随机数及其产生 | 第21-22页 |
·混凝土物理模型 | 第22-23页 |
·三维混凝土随机分布模型的建立 | 第23-29页 |
·已建立的混凝土骨料三维随机分布模型 | 第23-26页 |
·改进的三维混凝土随机骨料模型 | 第26-29页 |
·改进的混凝土圆柱体试件模型破裂过程的数值模拟 | 第29-36页 |
·计算模型及计算条件 | 第29页 |
·混凝土损伤与破坏准则 | 第29-31页 |
·改进模型的计算结果 | 第31-34页 |
·改进模型的计算结果分析 | 第34-35页 |
·改进模型与原始模型进行比较 | 第35-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
3.混凝土试件骨料尺寸效应对强度影响的研究 | 第37-76页 |
·骨料尺寸效应的概念 | 第37-38页 |
·不同骨料尺寸模型的建立 | 第38-41页 |
·随机骨料模型 | 第38-39页 |
·混凝土圆柱体有限元网格模型 | 第39-40页 |
·数值模拟的材料参数 | 第40-41页 |
·约束条件 | 第41页 |
·破坏准则 | 第41页 |
·圆柱体试件受压数值模拟 | 第41-70页 |
·计算过程 | 第41-42页 |
·模拟过程中材料损伤特性分析 | 第42-51页 |
·数值模拟结果与分析 | 第51-69页 |
·计算结果的进一步讨论 | 第69-70页 |
·随机骨料分布对抗压强度的影响 | 第70-74页 |
·SIZE1两种不同随机骨料模型的破坏强度 | 第70-71页 |
·SIZE2两种不同随机骨料模型的破坏强度 | 第71页 |
·SIZE3两种不同随机骨料模型的破坏强度 | 第71-72页 |
·混凝土试件随机骨料模型的尺寸效应分析 | 第72-74页 |
·随机骨料分布对破坏强度的影响 | 第74页 |
·不同尺寸效应比例系数对破坏强度的影响 | 第74页 |
·小结 | 第74-76页 |
4.混凝土试件在不同动荷载作用下数值模拟 | 第76-97页 |
·动力有限元基本理论 | 第76-79页 |
·结构的动力方程 | 第76-77页 |
·结构动力响应的逐步积分法(纽马克法) | 第77-78页 |
·阻尼模型 | 第78页 |
·动力本构模型 | 第78-79页 |
·计算模型的建立 | 第79-80页 |
·三维混凝土圆柱体试件受动荷载作用下的数值模拟 | 第80-95页 |
·三维混凝土圆柱体试件受冲击荷载作用的数值模拟(速率1) | 第80-83页 |
·三维混凝土圆柱体试件受冲击荷载作用的数值模拟(速率2) | 第83-87页 |
·三维混凝土圆柱体试件受冲击荷载作用的数值模拟(速率3) | 第87-91页 |
·三维混凝土圆柱体受正弦荷载作用的数值模拟 | 第91-95页 |
·计算结果分析 | 第95-96页 |
·本章小结 | 第96-97页 |
5.不同加载速率对混凝土圆柱体动力特性的影响 | 第97-104页 |
·混凝土动力学的研究 | 第97-99页 |
·不同加载率的冲击荷载的计算结果比较 | 第99-101页 |
·三种加载率冲击荷载的波形对比 | 第99页 |
·相同应力阈值下起裂点位置和数目的比较 | 第99-101页 |
·不同加载率条件下的位移对比 | 第101页 |
·混凝土不同加载率条件下动力性能变化的原因 | 第101-102页 |
·混凝土加载率对破坏强度影响的研究 | 第102-103页 |
·小结 | 第103-104页 |
6.结论与展望 | 第104-106页 |
·结论 | 第104-105页 |
·展望 | 第105-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-110页 |
附录 | 第110页 |