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活性粉末混凝土低高度梁优化分析

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活性粉末混凝土低高度梁优化分析
论文目录
 
致谢第1-6 页
中文摘要第6-7 页
ABSTRACT第7-11 页
第一章 概论第11-25 页
  · 活性粉末混凝土简介第11-14 页
    · 活性粉末混凝土(RPC)的发展第11-13 页
    · RPC混凝土的材料组成及制备原理第13-14 页
  · 活性粉末混凝土材料的性能及应用前景第14-20 页
    · RPC材料的主要性能和优越性第14-17 页
    · RPC材料在工程中的应用第17-19 页
    · RPC材料的应用前景第19-20 页
  · RPC材料存在的问题和 RPC低高度梁研究第20-22 页
    · RPC材料研究存在的问题第20 页
    · RPC材料需要进行的研究第20-21 页
    · 活性粉末混凝土低高度箱梁研究的背景和意义第21-22 页
  · 本文研究的方法及内容第22-24 页
  · 研究条件和可能存在的问题第24 页
  · 预期的结果第24-25 页
第二章 优化基本理论第25-33 页
  · 数学优化的基本概念第25 页
  · 优化问题的分类第25-26 页
  · 数学优化在结构设计中的应用第26-29 页
    · 结构优化设计中三要素第27-28 页
    · 桥梁结构的优化问题第28-29 页
  · 基于有限元的结构优化设计方法第29-31 页
  · 桥梁结构有限元法的分析过程第31-32 页
  · 本章小结第32-33 页
第三章 有限元建模及分析第33-45 页
  · 有限元基本思想第33 页
  · 有限元的理论基础及方法第33-41 页
  · RPC预应力梁有限元建模第41-44 页
    · RPC混凝土本构模型第41 页
    · RPC混凝上强化模型第41-42 页
    · 单元选择第42-43 页
    · 预应力的实现方式第43-44 页
  · 本章小结第44-45 页
第四章 RPC梁破坏模式探讨第45-52 页
  · 选用材料的力学特性第45-46 页
    · 选用材料的基本力学特性第45 页
    · RPC200的理想受拉本构模型第45-46 页
  · RPC破坏模式的确定第46-50 页
    · 普通钢筋混凝土作用机理及破坏模式第46-47 页
    · 钢筋钢纤维混凝土作用机理及破坏模式第47 页
    · 钢筋活性粉末混凝土作用机理及建议破坏模式第47-48 页
    · RPC作用机理及建议破坏模式第48-50 页
  · RPC弹性模式和传统模式极限承载力比较第50-52 页
第五章 RPC箱梁优化分析第52-81 页
  · RPC箱梁优化分析背景第52-53 页
  · 20mRPC箱梁优化分析第53-61 页
    · 设计资料第53-56 页
    · 有限元建模第56-57 页
    · 优化分析及优化结果第57-61 页
  · 24mRPC箱梁优化分析第61-67 页
    · 设计资料第61-62 页
    · 有限元建模第62-63 页
    · 优化分析及优化结果第63-67 页
  · 32mRPC箱梁优化分析第67-73 页
    · 设计资料第67-68 页
    · 有限元建模第68-69 页
    · 优化分析及优化结果第69-73 页
  · 40mRPC箱梁优化分析第73-79 页
    · 设计资料第73-74 页
    · 有限元建模第74-75 页
    · 优化分析及优化结果第75-79 页
  · 综合分析第79-80 页
  · 本章小结第80-81 页
第六章 结论及展望第81-83 页
  · 结论第81 页
  · 展望第81-83 页
参考文献第83-87 页
学位论文数据集第87页

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