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纤维混凝土强度与本构关系 版权信息
- ISBN:9787030791832
- 条形码:9787030791832 ; 978-7-03-079183-2
- 装帧:平装-胶订
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
纤维混凝土强度与本构关系 内容简介
本书针对钢-聚丙烯混杂纤维混凝土强度和本构关系进行了较为系统的研究,涵盖了从混杂纤维混凝土的基本强度、单轴应力-应变关系、多轴强度及变形,到混杂纤维混凝士的弹塑性本构关系、弹塑性损伤本构关系以及数值实现、基于数据驱动的本构关系,再到混杂纤维混凝土与纤维和钢筋的粘结滑移本构关系等主要内容。
纤维混凝土强度与本构关系 目录
第1章 绪论
1.1 纤维混凝土的材性特点和增强机理
1.1.1 材料组分与内部结构
1.1.2 材料基本特点
1.1.3 纤维增强的一般机理
1.2 纤维混凝土的研究概况与工程应用
1.2.1 单一纤维混凝土
1.2.2 混杂纤维混凝土
1.3 纤维混凝土本构关系的研究现状及发展趋势
1.3.1 普通混凝土本构关系
1.3.2 单一纤维混凝土本构关系
1.3.3 混杂纤维混凝土本构关系
1.4 本书主要内容
参考文献
第2章 纤维混凝土强度
2.1 单轴强度
2.1.1 立方体抗压强度
2.1.2 轴心抗压强度
2.1.3 轴心抗拉强度
2.1.4 劈裂抗拉强度
2.2 双轴抗压强度
2.3 三轴抗压强度
2.3.1 常规三轴抗压强度
2.3.2 真三轴抗压强度
参考文献
第3章 纤维混凝土应力-应变关系
3.1 单轴受压应力-应变关系
3.1.1 单调受压应力-应变全曲线
3.1.2 循环受压应力-应变全曲线
3.1.3 单轴受压破坏过程及破坏机理
3.1.4 单轴受压应力-应变曲线数学模型
3.2 单轴受拉应力-应变关系
3.2.1 单调受拉应力-应变全曲线
3.2.2 循环受拉应力-应变全曲线
3.2.3 单轴受拉破坏过程及破坏机理
3.2.4 单轴受拉应力-应变曲线数学模型
3.3 双轴受压应力-应变关系
3.3.1 应力-应变全曲线
3.3.2 双轴受压破坏过程及破坏机理
3.3.3 双轴受压应力-应变曲线数学模型
3.4 常规三轴受压应力-应变关系
3.4.1 应力-应变全曲线
3.4.2 常规三轴受压破坏过程及破坏机理
3.4.3 常规三轴受压应力-应变曲线数学模型
3.5 真三轴受压应力-应变关系
3.5.1 轴向应力-应变关系曲线
3.5.2 体积应变-轴向应变全曲线
参考文献
第4章 纤维混凝土弹塑性本构关系
4.1 破坏准则
4.2 硬化法则
4.3 塑性流动法则
4.4 增量型弹塑性本构模型
4.5 弹塑性本构模型数值实现及验证
4.5.1 数值算法及其实现
4.5.2 本构模型的验证
参考文献
第5章 纤维混凝土弹塑性损伤本构关系
5.1 弹塑性损伤本构模型
5.1.1 热力学基本框架
5.1.2 塑性应变演化
5.1.3 损伤演化
5.1.4 损伤本构模型的一般形式
5.1.5 损伤本构模型的数值实现及验证
5.2 弹塑性随机损伤本构模型
5.2.1 纤维混凝土随机损伤机制
5.2.2 损伤阈值随机函数及概率模型
5.2.3 随机损伤本构模型的数值实现及验证
参考文献
第6章 数据驱动的纤维混凝土本构模型
6.1 纤维混凝土力学性能数据库建立
6.1.1 数据库设计
6.1.2 数据库实现
6.1.3 试验数据的自动化采集和可视化处理
6.2 纤维混凝土应力-应变模型评估
6.2.1 评估程序的总体框架
6.2.2 应力-应变模型评估结果
6.3 数据驱动的纤维混凝土本构模型及数值实现
6.3.1 数据驱动程序的总体设计
6.3.2 本构模型参数的识别与评估
6.3.3 基于BP神经网络的模型参数预测
6.3.4 本构模型的建立与实现
6.4 数据驱动的纤维混凝土本构模型在ABAQUS中的实现
6.4.1 数据驱动程序的实现流程
6.4.2 随机损伤本构模型子程序
6.4.3 滞回模型子程序
参考文献
第7章 纤维混凝土黏结-滑移本构关系
7.1 钢纤维与纤维混凝土的黏结应力-滑移本构关系
7.1.1 黏结应力-滑移全曲线
7.1.2 破坏模式及黏结机理
7.1.3 黏结应力-滑移本构模型
7.2 钢筋与纤维混凝土的黏结应力-滑移本构关系
7.2.1 黏结应力-滑移全曲线
7.2.2 破坏模式及黏结机理
7.2.3 黏结应力-滑移本构模型
参考文献
1.1 纤维混凝土的材性特点和增强机理
1.1.1 材料组分与内部结构
1.1.2 材料基本特点
1.1.3 纤维增强的一般机理
1.2 纤维混凝土的研究概况与工程应用
1.2.1 单一纤维混凝土
1.2.2 混杂纤维混凝土
1.3 纤维混凝土本构关系的研究现状及发展趋势
1.3.1 普通混凝土本构关系
1.3.2 单一纤维混凝土本构关系
1.3.3 混杂纤维混凝土本构关系
1.4 本书主要内容
参考文献
第2章 纤维混凝土强度
2.1 单轴强度
2.1.1 立方体抗压强度
2.1.2 轴心抗压强度
2.1.3 轴心抗拉强度
2.1.4 劈裂抗拉强度
2.2 双轴抗压强度
2.3 三轴抗压强度
2.3.1 常规三轴抗压强度
2.3.2 真三轴抗压强度
参考文献
第3章 纤维混凝土应力-应变关系
3.1 单轴受压应力-应变关系
3.1.1 单调受压应力-应变全曲线
3.1.2 循环受压应力-应变全曲线
3.1.3 单轴受压破坏过程及破坏机理
3.1.4 单轴受压应力-应变曲线数学模型
3.2 单轴受拉应力-应变关系
3.2.1 单调受拉应力-应变全曲线
3.2.2 循环受拉应力-应变全曲线
3.2.3 单轴受拉破坏过程及破坏机理
3.2.4 单轴受拉应力-应变曲线数学模型
3.3 双轴受压应力-应变关系
3.3.1 应力-应变全曲线
3.3.2 双轴受压破坏过程及破坏机理
3.3.3 双轴受压应力-应变曲线数学模型
3.4 常规三轴受压应力-应变关系
3.4.1 应力-应变全曲线
3.4.2 常规三轴受压破坏过程及破坏机理
3.4.3 常规三轴受压应力-应变曲线数学模型
3.5 真三轴受压应力-应变关系
3.5.1 轴向应力-应变关系曲线
3.5.2 体积应变-轴向应变全曲线
参考文献
第4章 纤维混凝土弹塑性本构关系
4.1 破坏准则
4.2 硬化法则
4.3 塑性流动法则
4.4 增量型弹塑性本构模型
4.5 弹塑性本构模型数值实现及验证
4.5.1 数值算法及其实现
4.5.2 本构模型的验证
参考文献
第5章 纤维混凝土弹塑性损伤本构关系
5.1 弹塑性损伤本构模型
5.1.1 热力学基本框架
5.1.2 塑性应变演化
5.1.3 损伤演化
5.1.4 损伤本构模型的一般形式
5.1.5 损伤本构模型的数值实现及验证
5.2 弹塑性随机损伤本构模型
5.2.1 纤维混凝土随机损伤机制
5.2.2 损伤阈值随机函数及概率模型
5.2.3 随机损伤本构模型的数值实现及验证
参考文献
第6章 数据驱动的纤维混凝土本构模型
6.1 纤维混凝土力学性能数据库建立
6.1.1 数据库设计
6.1.2 数据库实现
6.1.3 试验数据的自动化采集和可视化处理
6.2 纤维混凝土应力-应变模型评估
6.2.1 评估程序的总体框架
6.2.2 应力-应变模型评估结果
6.3 数据驱动的纤维混凝土本构模型及数值实现
6.3.1 数据驱动程序的总体设计
6.3.2 本构模型参数的识别与评估
6.3.3 基于BP神经网络的模型参数预测
6.3.4 本构模型的建立与实现
6.4 数据驱动的纤维混凝土本构模型在ABAQUS中的实现
6.4.1 数据驱动程序的实现流程
6.4.2 随机损伤本构模型子程序
6.4.3 滞回模型子程序
参考文献
第7章 纤维混凝土黏结-滑移本构关系
7.1 钢纤维与纤维混凝土的黏结应力-滑移本构关系
7.1.1 黏结应力-滑移全曲线
7.1.2 破坏模式及黏结机理
7.1.3 黏结应力-滑移本构模型
7.2 钢筋与纤维混凝土的黏结应力-滑移本构关系
7.2.1 黏结应力-滑移全曲线
7.2.2 破坏模式及黏结机理
7.2.3 黏结应力-滑移本构模型
参考文献
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