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高温下钢管混凝土SHPB抗冲击性能试验研究和理论分析

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-27页
   ·钢管混凝土的特点与发展第11-12页
     ·钢管混凝土的特点第11-12页
     ·钢管混凝土的发展第12页
   ·课题研究背景及意义第12-13页
   ·国内外相关课题的研究现状第13-25页
     ·钢管混凝土的耐火性能第13-14页
     ·常温下钢管混凝土的抗冲击性能第14页
     ·火灾(高温)下(后)钢管混凝土的抗冲击性能第14-15页
     ·混凝土和钢材动态力学性能研究第15-23页
     ·混凝土和钢材的材料模型及有限元模拟第23-25页
   ·本文的研究内容、方法及研究成果第25-27页
     ·研究内容和方法第25-26页
     ·研究成果第26-27页
第2章 试验装置和高温冲击试验方法研究第27-46页
   ·引言第27页
   ·SHPB试验装置第27-28页
   ·高温试验炉第28-29页
   ·试验方法第29-31页
     ·高温静力试验方法第29-30页
     ·高温冲击试验方法第30-31页
   ·温度场模拟计算及升温制度确定第31-45页
     ·温度场ABAQUS有限元模拟简介第32-36页
     ·计算参数的试验验证第36-41页
     ·升温制度确定第41-45页
   ·本章小结第45-46页
第3章 高温下钢管混凝土SHPB抗冲击试验第46-65页
   ·引言第46页
   ·试验概况第46-50页
     ·试验设计第46-49页
     ·试件制作第49页
     ·钢管混凝土材料第49-50页
   ·钢管混凝土静态承载力第50-52页
   ·试验结果与分析第52-63页
     ·破坏形态第52页
     ·应变和应力时程曲线第52-54页
     ·动态应力-应变关系曲线第54-59页
     ·温度和应变率对钢管混凝土力学性能的影响第59-63页
   ·本章小结第63-65页
第4章 高温下混凝土抗冲击试验第65-82页
   ·引言第65页
   ·试验概况第65-67页
     ·试验设计第65页
     ·试件制作第65页
     ·混凝土材料第65-67页
   ·试验结果与分析第67-77页
     ·静力试验破坏形态第67-68页
     ·动力试验破坏形态第68-69页
     ·应变和应力时程曲线第69-70页
     ·静态试验结果分析第70页
     ·动态应力-应变曲线第70-74页
     ·应变率和温度对混凝土动力增大系数的影响第74-76页
     ·200℃~300℃区域混凝土动力行为的探讨第76-77页
   ·高温下混凝土动力增大系数拟合公式第77-80页
   ·本章小结第80-82页
第5章 高温下钢管混凝土动态力学性能理论分析第82-104页
   ·引言第82页
   ·模型简介第82-83页
   ·材料模型第83-84页
     ·高强钢第83页
     ·低碳钢第83-84页
     ·混凝土第84页
   ·有限元模拟结果分析与讨论第84-91页
     ·应力波传播过程第84页
     ·模拟波形曲线与试验曲线对比第84-87页
     ·模拟应力-应变关系曲线与试验结果对比第87-91页
   ·参数分析第91-95页
     ·含钢率第91-92页
     ·混凝土强度第92-93页
     ·钢材强度第93页
     ·参数分析小结第93-95页
   ·动态荷载下钢管混凝土约束效应分析第95-101页
   ·高温下钢管混凝土动力强度理论计算公式第101-102页
   ·本章小结第102-104页
结论与展望第104-106页
参考文献第106-116页
致谢第116-117页
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录)第117页

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