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复杂应力状态下再生混凝土本构关系研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 国内外对再生混凝土的研究概况第11-15页
        1.2.1 再生混凝土基本力学性能的研究概况第12-13页
        1.2.2 再生混凝土微细观研究概况第13-14页
        1.2.3 再生混凝土多轴力学性能的研究概况第14-15页
    1.3 关于普通混凝土多轴本构关系的研究概况第15-22页
        1.3.1 强度和变形一般规律第15-17页
        1.3.2 多轴应力状态下的本构关系第17-22页
    1.4 本文研究内容第22-25页
第二章 试验概况第25-36页
    2.1 试件设计第25-28页
        2.1.1 材料选取第25-26页
        2.1.2 混凝土的配合比第26-27页
        2.1.3 试件尺寸设计与制作第27-28页
    2.2 试验设计第28-30页
        2.2.1 应力状态与应力比设计第28-29页
        2.2.2 试件减摩方法第29-30页
    2.3 试验设备第30-33页
        2.3.1 混凝土搅拌机和压力试验机第30-31页
        2.3.2 三轴试验机第31-33页
    2.4 试验加载方法第33-35页
    2.5 试验注意事项第35-36页
第三章 再生混凝土单轴本构关系研究第36-46页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验现象和破坏形态第36-38页
    3.3 实验结果与分析第38-42页
        3.3.1 峰值应力、峰值应变及弹性模量第38-40页
        3.3.2 应力-应变曲线第40-42页
    3.4 应力-应变全曲线方程第42-45页
        3.4.1 无量纲化应力-应变曲线第42-43页
        3.4.2 受压状态应力-应变全曲线方程第43-44页
        3.4.3 受拉状态应力-应变全曲线方程第44-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 再生混凝土双轴本构关系研究第46-72页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验现象和破坏形态第46-51页
    4.3 实验结果与分析第51-71页
        4.3.1 峰值应力规律第51-58页
        4.3.2 峰值应变规律第58-65页
        4.3.3 主应力方向的弹性模量第65-67页
        4.3.4 应力-应变曲线第67-70页
        4.3.5 等效单轴应力-应变方程第70-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第五章 再生混凝土三轴本构关系研究第72-96页
    5.1 引言第72页
    5.2 实验现象和破坏形态第72-79页
    5.3 实验结果与分析第79-95页
        5.3.1 峰值应力规律第79-84页
        5.3.2 峰值应变规律第84-90页
        5.3.3 主应力方向的弹性模量第90-91页
        5.3.4 应力-应变曲线第91-93页
        5.3.5 等效单轴应力-应变方程第93-95页
    5.5 本章小结第95-96页
第六章 复杂应力状态下再生混凝土本构关系第96-105页
    6.1 引言第96页
    6.2 等效单轴应力-应变关系第96-98页
        6.2.1 应力水平指标第96-97页
        6.2.2 破坏形态的划分第97页
        6.2.3 等效单轴应力-应变方程第97-98页
    6.3 全量式本构模型第98-99页
    6.4 计算流程图第99-100页
    6.5 再生混凝土应力-应变理论曲线第100-105页
结论与展望第105-108页
创新点摘要第108-109页
参考文献第109-113页
在学期间的研究成果第113-114页
致谢第114页

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