力学丛书:混凝土的动力本构关系和破坏准则(下册)

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作者:
出版社: 科学出版社
2013-01
版次: 1
ISBN: 9787030358400
定价: 118.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 468页
字数: 573千字
正文语种: 简体中文
分类: 工程技术
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  •   《力学丛书:混凝土的动力本构关系和破坏准则(下册)》介绍了单轴和多轴地震荷载下混凝土的力学性能,冲击、爆炸和射弹荷载下混凝土的力学性能,以及地震荷载下混凝土的本构关系和破坏准则,冲击、爆炸和射弹荷载下混凝土的本构关系和破坏准则。   宋玉普,大连理工大学土木工程学院教授、博士生导师,大连市优秀教师、国务院政府特殊津贴享受者,曾被评为国家级有突出贡献的中青年专家和全国教育系统劳动模范。 前言
    符号表下册
    第8章单轴和多轴地震荷载下混凝土的力学性能
    8.1概述
    8.2单轴地震荷载下混凝土的受压性能
    8.2.1试验设计
    8.2.2单轴地震荷载下混凝土的受压破坏形态和破坏机理
    8.2.3单轴地震荷载下混凝土的抗压强度特性
    8.2.4单轴地震荷载下混凝土的受压变形特性
    8.3单轴地震荷载下混凝土的受拉性能
    8.3.1概述
    8.3.2试验设计
    8.3.3单轴地震荷载下混凝土的受拉破坏形态和破坏机理
    8.3.4单轴地震荷载下混凝土的受拉强度特性
    8.3.5单轴地震荷载下混凝土的受拉变形特性
    8.4由混凝土静力试验结果估计其动力强度
    8.4.1方法的物理基础
    8.4.2计算结果与试验结果的比较
    8.5应用神经网络方法分析混凝土动态特性
    8.5.1神经网络原理
    8.5.2BP神经网络的算法
    8.5.3人工神经网络数据分析的思路
    8.5.4人工神经网络方法进行数据分析实例
    8.6多轴地震荷载下混凝土的力学性能
    8.6.1概述
    8.6.2两向应力状态下混凝土的受压动力性能
    8.6.3单向恒定压力下混凝土的受压动力性能
    8.6.4单向恒定压力下混凝土的受拉动力性能
    8.6.5两向恒定压力下混凝土的受压动力性能
    参考文献

    第9章冲击、爆炸、射弹荷载下混凝土的力学性能
    9.1概述
    9.2冲击、爆炸荷载下混凝土的受压力学性能
    9.2.1普通混凝土的动力受压性能
    9.2.2纤维混凝土的动力受压性能
    9.2.3影响动力抗压强度的因素
    9.2.4考虑围压的混凝土动力受压性能
    9.2.5自由水对约束压混凝土的动力强度的影响
    9.2.6加载率对混凝土损伤的影响
    9.3冲击、爆炸荷载下混凝土的受拉力学性能
    9.3.1试验概况
    9.3.2动力拉的破坏过程和破坏形态
    9.3.3动力拉的强度
    9.3.4湿混凝土和干混凝土的动力受拉性能比较
    9.3.5断裂能的确定
    9.4冲击、爆炸荷载下混凝土特性的神经网络预测
    9.4.1BP神经网络预测模型
    9.4.2混凝土动力特性的预测
    9.4.3混凝土的峰值应力及相应应变与应变速率的关系
    9.5射弹冲击下混凝土的动力性能
    9.5.1射弹冲击下纤维混合材料的动力性能
    9.5.2射弹冲击下混凝土的动力性能
    参考文献

    第10章地震荷载下混凝土的本构模型
    10.1混凝土动力非线性弹性本构模型
    10.1.1率无关的混凝土本构模型
    10.1.2率相关的混凝土本构模型
    10.1.3ADINA程序的应用
    10.2混凝土动力塑性本构模型
    10.2.1一般假定
    10.2.2率应力-应变关系
    10.2.3加载准则和损伤参数
    10.2.4塑性模量函数
    10.2.5边界面和后续临界状态
    10.2.6例题
    10.3混凝土动力黏塑性本构模型
    10.3.1改进的Hsieh-Ting-Chen动力本构模型
    10.3.2考虑拉伸刚化的黏塑性动力本构模型
    10.4混凝土动力损伤本构模型
    10.4.1基于损伤累积的动力损伤本构模型
    10.4.2由静力损伤本构模型转为动力损伤本构模型
    10.4.3动力矢量损伤本构模型
    10.4.4动力统计损伤本构模型
    10.5混凝土动力混合本构模型
    10.5.1混凝土动力塑性损伤本构模型
    10.5.2混凝土动力弹塑性损伤本构模型
    10.5.3适于大体积混凝土的动力黏塑性损伤本构模型
    10.5.4混凝土动力黏塑性损伤模型
    10.6混凝土动力细观层次的本构模型
    10.6.1概述
    10.6.2离散单元模型
    10.6.3率相关的应力-应变边界
    10.6.4证明模型的可靠性
    10.6.5非约束压试验的率影响
    10.7混凝土本构关系和破坏准则的应用
    参考文献

    第11章爆炸、射弹荷载下混凝土的本构模型
    11.1混凝土动力黏塑性本构模型
    11.1.1混凝土模型
    11.1.2局部化问题
    11.1.3动力加载下混凝土的模型
    11.2混凝土动力损伤本构模型
    11.2.1混凝土动力连续损伤本构模型
    11.2.2混凝土动力流变损伤模型
    11.2.3混凝土动力矢量损伤本构模型
    11.2.4混凝土动力矢量梯度连续损伤本构模型
    11.2.5混凝土由静力损伤转为动力损伤的本构模型
    11.2.6混凝土动力应变历史相关的损伤本构模型
    11.2.7混凝土动力损伤与失效本构模型
    11.3混凝土动力混合本构模型
    11.3.1混凝土动力黏塑性损伤本构模型
    11.3.2混凝土动力损伤和断裂本构模型
    11.4混凝土动力细观本构模型
    11.4.1混凝土动力惯性细观本构模型
    11.4.2混凝土动力离散单元本构模型
    11.4.3混凝土动力拉离散单元模型
    11.4.4混凝土两相细观层次模型
    参考文献
  • 内容简介:
      《力学丛书:混凝土的动力本构关系和破坏准则(下册)》介绍了单轴和多轴地震荷载下混凝土的力学性能,冲击、爆炸和射弹荷载下混凝土的力学性能,以及地震荷载下混凝土的本构关系和破坏准则,冲击、爆炸和射弹荷载下混凝土的本构关系和破坏准则。
  • 作者简介:
      宋玉普,大连理工大学土木工程学院教授、博士生导师,大连市优秀教师、国务院政府特殊津贴享受者,曾被评为国家级有突出贡献的中青年专家和全国教育系统劳动模范。
  • 目录:
    前言
    符号表下册
    第8章单轴和多轴地震荷载下混凝土的力学性能
    8.1概述
    8.2单轴地震荷载下混凝土的受压性能
    8.2.1试验设计
    8.2.2单轴地震荷载下混凝土的受压破坏形态和破坏机理
    8.2.3单轴地震荷载下混凝土的抗压强度特性
    8.2.4单轴地震荷载下混凝土的受压变形特性
    8.3单轴地震荷载下混凝土的受拉性能
    8.3.1概述
    8.3.2试验设计
    8.3.3单轴地震荷载下混凝土的受拉破坏形态和破坏机理
    8.3.4单轴地震荷载下混凝土的受拉强度特性
    8.3.5单轴地震荷载下混凝土的受拉变形特性
    8.4由混凝土静力试验结果估计其动力强度
    8.4.1方法的物理基础
    8.4.2计算结果与试验结果的比较
    8.5应用神经网络方法分析混凝土动态特性
    8.5.1神经网络原理
    8.5.2BP神经网络的算法
    8.5.3人工神经网络数据分析的思路
    8.5.4人工神经网络方法进行数据分析实例
    8.6多轴地震荷载下混凝土的力学性能
    8.6.1概述
    8.6.2两向应力状态下混凝土的受压动力性能
    8.6.3单向恒定压力下混凝土的受压动力性能
    8.6.4单向恒定压力下混凝土的受拉动力性能
    8.6.5两向恒定压力下混凝土的受压动力性能
    参考文献

    第9章冲击、爆炸、射弹荷载下混凝土的力学性能
    9.1概述
    9.2冲击、爆炸荷载下混凝土的受压力学性能
    9.2.1普通混凝土的动力受压性能
    9.2.2纤维混凝土的动力受压性能
    9.2.3影响动力抗压强度的因素
    9.2.4考虑围压的混凝土动力受压性能
    9.2.5自由水对约束压混凝土的动力强度的影响
    9.2.6加载率对混凝土损伤的影响
    9.3冲击、爆炸荷载下混凝土的受拉力学性能
    9.3.1试验概况
    9.3.2动力拉的破坏过程和破坏形态
    9.3.3动力拉的强度
    9.3.4湿混凝土和干混凝土的动力受拉性能比较
    9.3.5断裂能的确定
    9.4冲击、爆炸荷载下混凝土特性的神经网络预测
    9.4.1BP神经网络预测模型
    9.4.2混凝土动力特性的预测
    9.4.3混凝土的峰值应力及相应应变与应变速率的关系
    9.5射弹冲击下混凝土的动力性能
    9.5.1射弹冲击下纤维混合材料的动力性能
    9.5.2射弹冲击下混凝土的动力性能
    参考文献

    第10章地震荷载下混凝土的本构模型
    10.1混凝土动力非线性弹性本构模型
    10.1.1率无关的混凝土本构模型
    10.1.2率相关的混凝土本构模型
    10.1.3ADINA程序的应用
    10.2混凝土动力塑性本构模型
    10.2.1一般假定
    10.2.2率应力-应变关系
    10.2.3加载准则和损伤参数
    10.2.4塑性模量函数
    10.2.5边界面和后续临界状态
    10.2.6例题
    10.3混凝土动力黏塑性本构模型
    10.3.1改进的Hsieh-Ting-Chen动力本构模型
    10.3.2考虑拉伸刚化的黏塑性动力本构模型
    10.4混凝土动力损伤本构模型
    10.4.1基于损伤累积的动力损伤本构模型
    10.4.2由静力损伤本构模型转为动力损伤本构模型
    10.4.3动力矢量损伤本构模型
    10.4.4动力统计损伤本构模型
    10.5混凝土动力混合本构模型
    10.5.1混凝土动力塑性损伤本构模型
    10.5.2混凝土动力弹塑性损伤本构模型
    10.5.3适于大体积混凝土的动力黏塑性损伤本构模型
    10.5.4混凝土动力黏塑性损伤模型
    10.6混凝土动力细观层次的本构模型
    10.6.1概述
    10.6.2离散单元模型
    10.6.3率相关的应力-应变边界
    10.6.4证明模型的可靠性
    10.6.5非约束压试验的率影响
    10.7混凝土本构关系和破坏准则的应用
    参考文献

    第11章爆炸、射弹荷载下混凝土的本构模型
    11.1混凝土动力黏塑性本构模型
    11.1.1混凝土模型
    11.1.2局部化问题
    11.1.3动力加载下混凝土的模型
    11.2混凝土动力损伤本构模型
    11.2.1混凝土动力连续损伤本构模型
    11.2.2混凝土动力流变损伤模型
    11.2.3混凝土动力矢量损伤本构模型
    11.2.4混凝土动力矢量梯度连续损伤本构模型
    11.2.5混凝土由静力损伤转为动力损伤的本构模型
    11.2.6混凝土动力应变历史相关的损伤本构模型
    11.2.7混凝土动力损伤与失效本构模型
    11.3混凝土动力混合本构模型
    11.3.1混凝土动力黏塑性损伤本构模型
    11.3.2混凝土动力损伤和断裂本构模型
    11.4混凝土动力细观本构模型
    11.4.1混凝土动力惯性细观本构模型
    11.4.2混凝土动力离散单元本构模型
    11.4.3混凝土动力拉离散单元模型
    11.4.4混凝土两相细观层次模型
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