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大体积桥塔既有裂纹在温度疲劳荷载下扩展概率研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-23页
   ·疲劳断裂可靠性问题的产生第14-16页
   ·疲劳问题在混凝土结构中的研究现状第16-19页
   ·混凝土结构中的温度疲劳荷载第19-20页
   ·本文的主要研究内容第20-23页
第二章 带预裂纹混凝土拉压疲劳试验及试验分析第23-51页
   ·疲劳试验第23-32页
     ·试件制作第24-26页
     ·试验过程第26-28页
     ·试件个数复核第28-32页
   ·预裂纹混凝土疲劳寿命曲线第32-38页
     ·S-N疲劳寿命曲线拟合第32-35页
     ·P-N和P-S-N安全寿命估计第35-38页
   ·基于极大似然法的试验结果验证第38-45页
   ·等寿命疲劳图第45-50页
     ·Haigh图和Goodman直线第46-47页
     ·预裂纹混凝土等寿命疲劳图第47-50页
   ·本章小结第50-51页
第三章 潜行裂纹假说及疲劳裂纹扩展第51-81页
   ·裂纹扩展过程第51-56页
     ·试件变形量与荷载循环次数关系图第51-53页
     ·裂纹扩展四阶段划分第53-56页
   ·潜行裂纹假说及等效裂纹长度第56-61页
   ·线弹性断裂力学第61-66页
     ·裂纹尖端应力场第62页
     ·应力强度因子第62-64页
     ·裂纹等效长度的选取第64页
     ·表面裂纹应力强度因子第64-66页
   ·疲劳裂纹扩展速率第66-80页
     ·dadN数据的获取第69-70页
     ·a-N数据统计分布第70-76页
     ·混凝土材料C、m值第76-80页
   ·本章小结第80-81页
第四章 混凝土桥塔温度疲劳荷载分析第81-115页
   ·基本假定第82-83页
   ·温度应力效应第83-86页
     ·温度场和导热定律第83-84页
     ·热传导微分方程第84-86页
   ·非稳态导热数值解第86-95页
     ·变分原理第86-88页
     ·加权残数法第88-91页
     ·三维问题有限元方法第91-94页
     ·瞬态热传导方程的有限元离散第94-95页
   ·具体边界条件分析第95-100页
     ·第三类边界条件第95-98页
     ·第三类边界条件与第一类边界条件计算结果比较第98-100页
   ·现场温度观测第100-104页
   ·温度应力有限元分析第104-114页
     ·ABAQUS第104页
     ·温度场有限元求解第104-114页
   ·本章小结第114-115页
第五章 温度疲劳荷载下含裂纹结构的安全可靠性模型第115-130页
   ·雨流计数法处理温度疲劳荷载谱第115-121页
   ·裂纹扩展损伤当量折算第121-122页
   ·裂纹长度概率分布模型第122-124页
   ·无限寿命结构的安全可靠性模型第124-126页
   ·基于裂纹扩展随机性的安全可靠模型第126-129页
   ·本章小结第129-130页
第六章 结论与展望第130-134页
   ·结论第130-131页
   ·主要创新点第131-132页
   ·展望第132-134页
参考文献第134-142页
攻读博士学位期间发表的论文与参与的科研项目第142-143页
附录A 实际温度观测值(单位℃)第143-150页
附录B 节点温度应力图第150-161页
附录C 雨流计数法处理疲劳荷载谱程序流第161-162页
致谢第162页

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