前言
符號表
上冊
第1章 緒論
參考文獻
第2章 動力荷載
2.1 概述
2.1.1 荷載的分類
2.1.2 荷載效應(yīng)組合
2.2 疲勞荷載
2.2.1 疲勞荷載的分類
2.2.2 荷載譜及其編制方法
2.2.3 吊車荷載
2.2.4 鐵路橋梁機車車輛荷載
2.2.5 公路橋梁車輛荷載
2.2.6 風(fēng)荷載
2.2.7 波浪荷載
2.2.8 風(fēng)和波浪的疲勞分析方法
2.3 地震作用
2.3.1 概述
2.3.2 地震動的特性
2.3.3 地震轉(zhuǎn)動分量
2.3.4 地震動的估計
2.3.5 人造地震動
2.4 沖擊、爆炸、射彈荷載
2.4.1 概述
2.4.2 快速試驗機加載
2.4.3 SHPB試驗加載
參考文獻
第3章 復(fù)雜應(yīng)力狀態(tài)下混凝土動力特性的試驗裝置系統(tǒng)
3.1 概述
3.2 蠕變試驗裝置
3.3 靜力試驗裝置
3.4 疲勞和地震的試驗系統(tǒng)
3.4.1 加載裝置
3.4.2 變形量測裝置
3.4.3 荷載和變形控制裝置
3.4.4 數(shù)據(jù)采集處理裝置
3.4.5 試驗操作過程
3.4.6 三軸試驗機的特點
3.5 沖擊試驗裝置
3.6 爆炸試驗裝置
3.6.1 概述
3.6.2 帶自由端的SHPB桿受拉試驗裝置
3.6.3 動態(tài)三軸壓試驗裝置
3.7 射彈試驗裝置
參考文獻
第4章 混凝土的單軸疲勞性能
4.1 概述
4.2 受壓狀態(tài)普通混凝土的疲勞特性
4.2.1 等幅受壓疲勞性能
4.2.2 兩級變幅疲勞性能
4.3 受拉狀態(tài)普通混凝土的疲勞特性
4.3.1 等幅受拉疲勞性能
4.3.2 變幅受拉疲勞性能
4.4 壓拉狀態(tài)普通混凝土的疲勞特性
4.4.1 壓拉狀態(tài)疲勞強度
4.4.2 壓拉狀態(tài)疲勞變形
4.4.3 疲勞變形的討論
4.5 特種混凝土的疲勞特性
4.5.1 鋼纖維混凝土的疲勞特性
4.5.2 高性能混凝土的疲勞特性
4.5.3 輕骨料混凝土的疲勞特性
4.6 影響混凝土疲勞的因素
4.6.1 疲勞試驗結(jié)果的離散性問題
4.6.2 混凝土的配比和質(zhì)量
4.6.3 疲勞加載水平的影響
4.6.4 應(yīng)力率和加載頻率
4.6.5 靜止周期
4.6.6 殘余強度和剛度
4.6.7 濕度條件的影響·
4.6.8 低溫條件的影響
4.6.9 高溫條件的影響-
4.6.10 偏心加載和應(yīng)力梯度
參考文獻
第5章 混凝土的多軸等幅疲勞性能
5.1 概述
5.2 混凝土雙軸拉疲勞性能
5.2.1 力學(xué)模型
5.2.2 雙軸拉區(qū)破壞機理
5.2.3 雙軸拉區(qū)裂縫增長
5.3 混凝土在壓區(qū)遭受雙軸加載的疲勞性能
5.3.1 概述
5.3.2 試驗概述
5.3.3 試驗結(jié)果
5.3.4 壓-扭區(qū)混凝土疲勞破壞的模型
5.4 混凝土單向定側(cè)壓受壓疲勞
5.4.1 試件破壞形態(tài)
5.4.2 疲勞強度
5.4.3 S-N關(guān)系
5.4.4 疲勞強度包絡(luò)線
5.4.5 變形性能
5.4.6 彈性模量、泊松比與循環(huán)數(shù)的關(guān)系
5.5 混凝土單向定側(cè)壓受拉疲勞
5.5.1 試件的破壞形態(tài)
5.5.2 疲勞壽命
5.5.3 S-σ3/fc-N方程
5.5.4 疲勞強度包絡(luò)線
5.5.5 疲勞變形
5.5.6 變形模量的變化
5.6 混凝土單向定側(cè)壓下拉-壓疲勞
5.6.1 試件破壞形態(tài)
5.6.2 疲勞強度
5.6.3 疲勞變形
5.6.4 模量衰減規(guī)律
5.7 混凝土兩向定側(cè)壓下受拉疲勞
5.7.1 疲勞壽命
5.7.2 疲勞變形
5.7.3 疲勞變形模量
5.8 混凝土兩向定側(cè)壓下受壓疲勞
5.8.1 疲勞破壞標志和破壞形態(tài)
5.8.2 疲勞強度
5.8.3 疲勞變形性能
5.8.4 疲勞變形模量
5.8.5 疲勞損傷演變規(guī)律
5.9 混凝土兩向定側(cè)壓下拉-壓疲勞
5.9.1 試件破壞形態(tài)
5.9.2 疲勞壽命
5.9.3 疲勞強度
5.9.4 疲勞應(yīng)變
5.9.5 殘余應(yīng)變
5.9.6 疲勞變形模量
5.9.7 損傷演變
參考文獻
第6章 混凝土定側(cè)壓下的變幅疲勞
6.1 概述
6.2 單向定側(cè)壓下受壓變幅疲勞
6.2.1 疲勞循環(huán)數(shù)和損傷變量
6.2.2 疲勞循環(huán)應(yīng)力-應(yīng)變曲線
6.2.3 疲勞應(yīng)變發(fā)展規(guī)律
6.2.4 疲勞變形模量
6.3 單向定側(cè)壓下拉-壓變幅疲勞
6.3.1 疲勞強度
6.3.2 變幅疲勞變形
6.4 單向定側(cè)壓下受拉變幅疲勞和兩向定側(cè)壓下受拉變幅疲勞
6.4.1 疲勞壽命
6.4.2 殘余應(yīng)變
6.5 兩向等定側(cè)壓下受壓變幅疲勞
6.5.1 變幅疲勞壽命
6.5.2 變幅疲勞應(yīng)變
6.5.3 疲勞變形模量
6.6 兩向等定側(cè)壓下受拉-壓變幅疲勞
6.6.1 疲勞壽命
6.6.2 疲勞應(yīng)變
6.6.3 疲勞變形模量
參考文獻
第7章 疲勞荷載下混凝土的本構(gòu)關(guān)系和破壞準則
7.1 疲勞荷載下混凝土的破壞準則
7.1.1 疲勞累積損傷模型
7.1.2 疲勞裂縫增長的分析模型
7.2 疲勞荷載下混凝土的本構(gòu)關(guān)系
7.2.1 概述
7.2.2 Pandolfi邊界面模型
7.2.3 應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系
7.2.4 Lu邊界面模型
7.2.5 PAPA損傷本構(gòu)模型
7.2.6 ALLICHE損傷模型
7.2.7 非線性疲勞的全過程分析方法
參考文獻 2100433B
本書上冊介紹了疲勞、地震、沖擊、爆炸和射彈等動力荷載,混凝土動力性能的試驗裝置系統(tǒng),混凝土單軸等幅、變幅疲勞性能,混凝土多軸等幅疲勞性能,混凝土多軸變幅疲勞性能,以及疲勞荷載下混凝土的本構(gòu)關(guān)系和破壞準則。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分類與工程性質(zhì)1.2 場地平整、土方量計算與土方調(diào)配1.3 基坑土方開挖準備與降排水1.4 基坑邊坡與坑壁支護1.5 土方工程的機械化施工復(fù)習(xí)思考題第2...
第一篇 綜合篇第一章 綠色建筑的理念與實踐第二章 綠色建筑評價標識總體情況第三章 發(fā)揮“資源”優(yōu)勢,推進綠色建筑發(fā)展第四章 綠色建筑委員會國際合作情況第五章 上海世博會園區(qū)生態(tài)規(guī)劃設(shè)計的研究與實踐第六...
前言第一章 現(xiàn)代設(shè)計和現(xiàn)代設(shè)計教育現(xiàn)代設(shè)計的發(fā)展現(xiàn)代設(shè)計教育第二章 現(xiàn)代設(shè)計的萌芽與“工藝美術(shù)”運動工業(yè)革命初期的設(shè)計發(fā)展狀況英國“工藝美術(shù)”運動第三章 “新藝術(shù)”運動“新藝術(shù)”運動的背景法國的“新藝...
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混凝土破壞準則 三軸受力下的混凝土強度準則 -------古典 1.混凝土破壞準則的定義:混凝土在空間坐標破壞曲面的規(guī)律。 2.混凝土破壞面一般可以用破壞面與偏平面相交的斷面和破壞曲面的子午線來表現(xiàn)。 (偏平面是與靜水壓力軸垂直的平面, 破壞曲面的子午線即靜水壓力軸和與破壞曲面成某一 角度θ的一條線形成的平面) (b) (1)最大拉應(yīng)力強度準則( rankine強度準則 )古典模型 按照這個強度準則,混凝土材料中任一點的強度達到單軸抗拉強度 ft 時,混凝土即達 到破壞。 σ1=ft ,σ2=ft, σ3= ft. 將上面的條件代入三個主應(yīng)力公式中得到: 當 0 0 ≤θ≤ 60 0 度,且有 σ1≥σ2≥σ3 時,破壞準則為 σ1=ft. 即: cos 3 2 3 cos 3 2 2 1 2 JIf Jf t mt 可以得 0332,, 1221 fIJJI tCOSf 因為 JI 2
《混凝土的動力本構(gòu)關(guān)系和破壞準則(上冊)》可作為相關(guān)專業(yè)研究生教材,也可供從事混凝土動力性能研究的研究人員及從事設(shè)計工作的技術(shù)人員參考。
宋玉普編著的《混凝土的動力本構(gòu)關(guān)系和破壞準則(下)》下冊介紹了單軸和多軸地震荷載下}昆凝土的力學(xué)性能,沖擊、爆炸和射彈荷載下混凝土的力學(xué)性能,以及地震荷載下混凝土的本構(gòu)關(guān)系和破壞準則,沖擊、爆炸和射彈荷載下混凝土的本構(gòu)關(guān)系和破壞準則。
《混凝土的動力本構(gòu)關(guān)系和破壞準則(下)》可作為相關(guān)專業(yè)研究生教材,也可供從事混凝土動力性能研究的研究人員及從事設(shè)計工作的技術(shù)人員參考。
《混凝土的動力本構(gòu)關(guān)系和破壞準則(下冊)》可作為相關(guān)專業(yè)研究生教材,也可供從事混凝土動力性能研究的研究人員及從事設(shè)計工作的技術(shù)人員參考。