混凝土材料及构件尺寸效应(英文版)--详细介绍

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 当前位置:店销书,专著 建筑 建筑 建筑 混凝土材料及构件尺寸效应(英文版)
   
混凝土材料及构件尺寸效应(英文版)
作者:杜修力
书名:混凝土材料及构件尺寸效应(英文版)
定价:¥ 388 元
光盘: 
丛书名:  
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开本: 小16K
标准书号: 978-7-03-067696-2
字数(千): 759
页数: 616
出版日期: 2021-3-26
发行号: TU-2026.0101
装帧: 精装
点击热度: 65
最新印刷日期:    
 
编辑推荐
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获奖情况
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图书介绍
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前言
...........................................................................................................................................
  Scaling is the most important aspect of every physical theory. In solid mechanics,the scaling problem of main interest is the effect of structure size on its nominal
strength of quasi­brittle materials, e.g. concrete, rocks, sea ice and ceramics, etc.
  The question of the size effect has been investigated and discussed for quite a long time.
  The focus of this monograph is on the size effect in concrete since it is the most
  widely used quasi­brittle material. Better understanding of the effects of structure
size on the load capacity will improve the design of concrete structures. Concrete
has highly heterogeneous and complex microstructures, and it consists of hydrated cement paste, aggregate and the interfacial transition zone between the cement paste
and aggregate. The heterogeneity makes concrete materials and structures present obvious size effect in their nominal strengths.
  In the last century, several classic size effect laws suitable for concrete­like quasi­brittle materials under static load were proposed. However, almost no efforts
were conducted to study the size effect in concrete under dynamic load, and systematicsinvestigations on the size effect in concrete components involving beams,columns and beam­to­column joints are also lacking.
  In this monograph, the authors present their theoretical, experimental andnumerical investigations on the size effect in concrete materials and structures in the last decades.
  Specifically, the questions the authors intend to address in this book include:
  1. What is the size effect in concrete materials under dynamic load? How the strainrate would affect the size effect?
  2. What is the correlation between the component­level size effect and thematerial­level size effect?
  3. How to build the size effect laws for concrete components?
  The main contents of this book consist of following two parts.
  Part I: Material Size Effect. The meso­or­microstructures of concrete (Chap. 2);introduction of the meso­scale simulation approaches (Chap. 3); the analytical and
numerical modelling of static size effect of concrete (Chap. 4); the modelling of dynamic size effect of concrete (Chap. 5).
  Part II: Component Size Effect. Size effect in the shear and flexure failure ofconcrete beams (Chap. 6); size effect in the compressive failure of concrete columns (Chap. 7); seismic performance and size effect in compressive shear failure of concrete columns (Chap. 8); size effect in shear failure of concrete beam­to­column joints (Chap. 9).
 The works included in this monograph have been granted by the National Natural Science Foundation of China (51421005, 51822801) and National Key Research and Development Program of China (2018YFC1504302,2019YFC1511003). Moreover, the publication of the book is supported by the Double First­Class Construction Fund of China. We appreciate these financial supports, and we also would like to express our gratitude and thanks to all our colleagues and students for their contributions to these works.
 In addition, the second author wishes to express his thanks to his supervisor,Xiuli Du, for having excited his interest in structural mechanics and engineering.
 The monograph is also dedicated to Prof. Xiuli Du on the occasion of his 60th birthday.

                                                                                              Beijing, China Xiuli Du
                                                                                                     Liu Jin
 
图书目录
...........................................................................................................................................
1 Introduction1
11 Concept of Size Effect 1
12 Source of Size Effect3
13 Size Effect Laws 4
131 Static Size Effect of Concrete Materials 5
132 Dynamic Size Effect of Concrete Materials12
133 Size Effect of Concrete Members 12
14 Scope 13
References 15
2 Concrete on the Meso­level17
21 Coarse Aggregate Particles19
22 Mortar Matrix 21
23 Interfacial Transitional Zone (ITZ)23
References 25
3 Methodology: Meso­Scale Simulation Approach27
31 Mesoscopic Numerical Methods27
311 Lattice Model28
312 Stochastic Mechanical Property Model30
313 Random Particle Model31
314 Rigid Body­Spring Model 32
315 Random Aggregate Model33
316 Mesoscopic Element Equivalence Method 34
317 Other Numerical Methods 35
32 Geometric Model37
321 Random Aggregate Model of Concrete 37
322 Steel Rebar 41
323 FRP Sheet42
324 Steel Tube44
vii
33 Material Model45
331 Damaged Plasticity Model45
332 Elastoplastic Model 48
333 Elastic­Brittle Model 49
34 Strain Rate Effect50
341 Code Recommendations51
342 Hao Hong’s Model53
35 Interaction Model55
351 Node­to­Node Interaction Model55
352 Surface­to­Surface Contact Model 57
36 Validation of Simulation Method 58
361 Material58
362 Beam62
363 Column65
364 Beam­to­Column Joint 68
37 Summary70
References 71
4 Static Size Effect in Concrete Materials 77
41 Tensile Strength of Concrete Materials 78
411 Morphological Material Model for Concrete78
412 Multi­grade Analysis Method for Cementitious
Systems83
413 Validation and Analysis87
42 Splitting­Tensile Strength of Concrete Materials91
421 Experimental Analysis 92
422 Numerical Analysis 97
43 Flexural­Tensile Strength of Concrete Materials102
431 Experimental Analysis 102
432 Numerical Analysis 106
44 Compressive Strength of Concrete Materials 110
441 Size Effect of Lightweight Aggregate Concrete 111
442 Size Effect on Bi­axial Compressive Behavior115
45 Novel Size Effect Law Considering MAS 121
46 Summary134
References 135
5 Dynamic Size Effect in Concrete Materials139
51 Dynamic Size Effect on Splitting­Tensile Strength 140
511 Dynamic Failure Behavior141
512 Influence of Strain Rate146
52 Dynamic Size Effect on Tensile Strength 149
521 Dynamic Failure Behavior151
522 Influence of Strain Rate154
viii Contents
53 Dynamic Size Effect on Compressive Strength 158
531 Dynamic Failure Behavior159
532 Influence of Strain Rate162
54 Influence of Meso­Structure 165
541 Influence of Aggregate Content 165
542 Influence of Maximum Aggregate Size 171
543 Influence of Aggregate Type 174
55 Influence of Initial Loads 176
551 Dynamic Compressive Failure178
552 Dynamic Size Effect 187
56 Static­Dynamic Unified Size Effect Law189
561 Basic Assumptions193
562 Dynamic Size Effect Law for Concrete 194
563 Validation of the Theoretical Formula201
57 Summary204
References 205
6 Size Effect in Shear and Flexure Failure of Concrete Beams 209
61 Shear Failure in Reinforced Concrete Beams Without Stirrups209
611 Failure of Ordinary Concrete Beam210
612 Failure of Lightweight­Aggregate Concrete Beams 219
62 Shear Failure in Reinforced Concrete Beams with Stirrups 224
621 Seismic Tests on Shear Failure of RC Beams 224
622 Simulations on Shear Failure of RC Beams 241
63 Shear Failure in CFRP­Wrapped Concrete Beams 260
631 CFRP­Strengthened Ordinary Concrete Beams262
632 CFRP­Strengthened Lightweight­Aggregate Concrete
Beams 276
64 Flexural Failure in Reinforced Concrete Beams 285
641 Seismic Tests on Flexural Failure of RC Beams 285
642 Simulations on Flexural Failure of RC Beams 300
65 Size Effect Law for Shear Failure in Concrete Beams 306
651 Basic Assumptions306
652 Size Effect Law for Shear Strength 307
653 Validation of the Theoretical Formula 318
66 Summary 322
References323
7 Size Effect in Compressive Failure Behavior of Concrete
Columns327
71 Axial Compressive Failure of Normal­Strength RC Column328
711 Experimental Program 328
712 Results and Discussions332
Contents ix
72 Axial Compressive Failure of High­Strength RC Column 336
721 Experimental Program 336
722 Results and Discussions339
73 Eccentrically Compressive Failure of Normal­Strength RC
Column 350
731 Experimental Investigations350
732 Numerical Investigations359
74 Eccentrically Compressive Failure of High­Strength
RC Column364
741 Experimental Investigations365
742 Numerical Investigations381
75 Compressive Failure of Stirrups­Confined Concrete Column 384
751 Experimental Investigations of Circular Concrete
Column385
752 Experimental Investigations of Square Concrete
Column394
753 Numerical Investigations406
754 Theoretical Analysis on Size­Dependent Stress­Strain
Model 410
76 Compressive Failure of FRP­Confined Concrete Column415
761 Experimental Investigations on CFRP­Confined RC
Column415
762 Numerical Investigations on CFRP­Confined RC
Column427
763 Numerical Investigations on GFRP­Confined Concrete
Column432
77 Compressive Failure of CFST Columns441
771 Numerical Investigations on Ordinary CFST Columns442
772 Numerical Investigations on LWACFST Columns 447
78 Size Effect Law for Axial­Loaded Confined Concrete
Columns 456
781 Basic Assumptions456
782 Size Effect Law for Nominal Axial Compressive
Strength457
783 Validation of Size Effect Law466
79 Summary474
References 475
8 Seismic Performances and Size Effect in Columns 479
81 Compression­Shear Failure in Stocky RC Columns480
811 Seismic Tests on Failure of Stocky RC Columns480
812 Simulations on Failure of Stocky RC Columns 492
x Contents
82 Flexural­Compressive Failure of RC Columns498
821 Seismic Tests on Failure of RC Columns498
822 Simulations on Failure of RC Columns 513
83 Compression­Shear Failure in CFST Columns519
831 Simulations on Failure of CFST Columns 520
832 Simulated Results and Size Effect Analysis521
84 Compression­Shear Failure in FRP­Confined Concrete
Columns 532
841 Simulations on Failure of FRP­Confined Concrete
Columns 532
842 Simulated Results and Size Effect Analysis534
85 Size Effect Law for Compression­Shear Failure of Concrete
Columns 541
851 Basic Assumptions541
852 Size Effect Law for Nominal Shear Strength 542
853 Validation of Size Effect Law549
86 Summary551
References 552
9 Size Effect on Shear Failure of RC Beam­to­Column Joints 555
91 Shear Failure of Interior RC Beam­to­Column Joints 555
911 Seismic Tests on Interior RC Beam­to­Column Joints 555
912 Simulations on Interior RC Beam­to­Column Joints572
92 Shear Failure of Exterior RC Beam­to­Column Joints580
921 Seismic Tests on Exterior RC Beam­to­Column Joints580
922 Simulations on Exterior RC Beam­to­Column Joints586
93 Size Effect Law for Shear Failure of Beam­to­Column Joints 593
931 Basic Assumptions593
932 Size Effect Law for Shear Strength594
933 Validation of the Theoretical Formula599
94 Summary601
References 601
 
 
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