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循环载荷作用下混凝土疲劳裂纹扩展的数值模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 工程背景及研究意义第10-11页
    1.2 混凝土疲劳破坏的研究现状第11-15页
        1.2.1 混凝土疲劳破坏的宏观研究方法第11-13页
        1.2.2 混凝土疲劳破坏的细观研究方法第13-15页
    1.3 本文的主要工作第15-18页
第二章 混凝土疲劳破坏的基本理论第18-28页
    2.1 疲劳破坏的基本特征第18页
    2.2 混凝土疲劳破坏的损伤力学基础第18-22页
    2.3 疲劳破坏的断裂力学基础第22-26页
    2.4 本章小结第26-28页
第三章 混凝土材料细观疲劳分析模型的建立第28-54页
    3.1 混凝土细观材料的本构模型第28-30页
        3.1.1 水泥砂浆和ITZ的疲劳损伤本构关系第28-29页
        3.1.2 材料参数的确定第29-30页
    3.2 基于循环块的结构求解过程第30-32页
    3.3 材料模型的程序实现第32-36页
        3.3.1 材料子程序的作用第32-33页
        3.3.2 材料子程序的算法第33-36页
    3.4 材料子程序的验证第36-37页
    3.5 循环块数量与计算精度的关系第37-38页
    3.6 混凝土多相细观模型的建立第38-42页
        3.6.1 随机骨料投放第38-41页
        3.6.2 模型参数的确定第41-42页
    3.7 有限元计算模型及过渡性网格划分第42-43页
    3.8 循环加载过程模拟第43-44页
    3.9 细观模型的计算结果分析第44-52页
        3.9.1 混凝土试件的应力重分布第44-45页
        3.9.2 混凝土试件的疲劳损伤与裂纹扩展第45-52页
    3.10 本章小结第52-54页
第四章 细观结构及应力水平对混凝土疲劳裂纹扩展的影响第54-66页
    4.1 骨料位置随机性对于裂纹扩展的影响第54-56页
    4.2 应力水平对于混凝土试件疲劳裂纹扩展的影响第56-58页
    4.3 骨料体积分数对混凝土疲劳裂纹扩展的影响第58-64页
    4.4 混凝土细观疲劳分析模型评估第64-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第五章 宏观裂纹扩展导致的混凝土疲劳破坏分析第66-100页
    5.1 混凝土材料疲劳参数的拟合第66-81页
        5.1.1 裂纹尖端位置数据的采集第67-68页
        5.1.2 参数拟合过程中裂纹的选取规则第68-69页
        5.1.3 应力强度因子幅值的计算及混凝土疲劳参数拟合第69-81页
    5.2 细观模型与宏观模型的分析过程连接以及数据传递第81-84页
        5.2.1 模型转换时机的确定第82-83页
        5.2.2 细观模型与宏观模型间的数据传递第83-84页
    5.3 基于Pairs法则的裂纹扩展过程模拟以及混凝土试件疲劳寿命预测第84-99页
        5.3.1 含裂纹混凝土模型的建立第84-85页
        5.3.2 疲劳裂纹扩展模拟第85-87页
        5.3.3 混凝土试件疲劳寿命估计以及破坏形式分析第87-94页
        5.3.4 骨料体积分数对于混凝土试件疲劳寿命以及破坏形式的影响第94-96页
        5.3.5 应力水平对于混凝土试件疲劳破坏的影响第96-99页
    5.4 本章小结第99-100页
第六章 结论与展望第100-102页
    6.1 研究结论第100-101页
    6.2 研究展望第101-102页
参考文献第102-106页
致谢第106-108页
附录A 材料子程序UMAT-MATRIX第108-112页
附录B 疲劳裂纹扩展分析程序第112-118页

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