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冲击损伤后RC短柱剩余承载能力试验研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第8-13页
    1.1 课题背景第8-9页
    1.2 国内外的研究现状及动力试验方法的简介第9-11页
        1.2.1 国外研究现状第9-10页
        1.2.2 国内研究现状第10页
        1.2.3 混凝土动力试验方法第10-11页
    1.3 损伤准则研究现状第11-12页
    1.4 本文主要工作及研究内容第12-13页
第2章 RC 短柱落锤冲击试验第13-31页
    2.1 试验目的和内容第13页
    2.2 试件的制作及材性试验第13-15页
        2.2.1 原材料第13-14页
        2.2.2 试件制备第14页
        2.2.3 材性试验第14-15页
    2.3 试件设计第15-17页
        2.3.1 试件配筋第15-17页
        2.3.2 应变片和碳纤维的布置第17页
    2.4 试验前的准备第17-19页
        2.4.1 试件编号第17-18页
        2.4.2 应变片及碳纤维布的粘贴第18-19页
    2.5 试验装置和测量系统的介绍第19-21页
    2.6 试验步骤第21-22页
    2.7 冲击时程曲线的滤波处理第22-23页
    2.8 试验结果分析第23-30页
        2.8.1 试件表面破坏状态描述第23-25页
        2.8.2 试验结果统计第25页
        2.8.3 冲击力时程曲线分析第25-27页
        2.8.4 混凝土应变时程曲线分析第27-29页
        2.8.5 箍筋应变时程曲线分析第29-30页
    2.9 本章小结第30-31页
第3章 RC 短柱损伤检测及其剩余承载力的研究第31-52页
    3.1 混凝土损伤理论第31-33页
        3.1.1 混凝土损伤力学的产生与发展第31页
        3.1.2 损伤研究方法及混凝土损伤类型第31-32页
        3.1.3 损伤检测方法介绍第32-33页
    3.2 超声波损伤检测的原理第33-34页
    3.3 RC 短柱的损伤检测第34-43页
        3.3.1 非金属超声仪简介第34-35页
        3.3.2 超声损伤检测的试验步骤第35-36页
        3.3.3 混凝土密实度的讨论第36-37页
        3.3.4 钢筋对超声波测量的影响第37-39页
        3.3.5 损伤前后 RC 短柱声学参数的对比第39-40页
        3.3.6 RC 短柱损伤程度的研究第40-43页
    3.4 RC 短柱受损后抗压剩余承载力的研究第43-45页
        3.4.1 试验装置和测量方案第43-44页
        3.4.2 加载方案第44-45页
    3.5 试验结果与分析第45-51页
        3.5.1 试件破坏形态第45-46页
        3.5.2 试验结果统计与分析第46-51页
    3.6 本章小结第51-52页
第4章 RC 短柱落锤冲击试验的仿真模拟第52-63页
    4.1 ANSYS/LS-DYNA 软件的介绍第52-53页
        4.1.1 ANSYS/LS-DYNA 发展历程第52页
        4.1.2 LS-DYNA 的应用领域第52-53页
    4.2 材料模型的选取第53-55页
        4.2.1 CFRP 材料模型第53页
        4.2.2 混凝土材料模型第53-54页
        4.2.3 锤头和支座材料模型第54页
        4.2.4 钢筋材料模型第54-55页
    4.3 有限元模型的建立第55-57页
        4.3.1 单元类型的选择第55页
        4.3.2 几何模型的建立和网格划分第55-56页
        4.3.3 接触、约束条件、初始速度的定义第56-57页
    4.4 模拟结果与试验结果对比分析第57-60页
        4.4.1 冲击时程曲线试验值与模拟值对比第57-60页
        4.4.2 冲击过程中能量变化的分析第60页
    4.5 横向冲击钢筋混凝土柱的数值模拟第60-62页
        4.5.1 有限元模型的建立第60-61页
        4.5.2 模拟结果分析第61-62页
    4.6 本章小结第62-63页
结论与展望第63-64页
参考文献第64-69页
致谢第69页

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