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混凝土动力特性试验研究方法分析及其应用

第一章 绪论第1-19页
 1.1 问题的提出第8-9页
 1.2 国内外研究现状第9-17页
  1.2.1 国外研究现状第9-13页
  1.2.2 国内研究现状第13-17页
 1.3 本文的主要内容第17-19页
第二章 混凝土动力特性试验研究方法第19-40页
 2.1 SHPB试验第19-27页
  2.1.1 SHPB方法的原理和基本方程第19-21页
  2.1.2 SHPB的其它应用第21-24页
  2.1.3 SHPB方法存在的问题和改进方法第24-26页
  2.1.4 SHPB试验的用途第26页
  2.1.5 SHPB试验实例第26-27页
 2.2 液压伺服加载试验第27-30页
  2.2.1 伺服系统工作原理第27-29页
  2.2.3 电液伺服试验机的适用范围第29页
  2.2.4 电液伺服试验实例第29-30页
 2.3 落锤试验第30-32页
  2.3.1 落锤试验工作原理第31-32页
  2.3.2 落锤试验适用范围第32页
  2.3.3 落锤试验实例第32页
 2.4 声发射试验方法第32-35页
  2.4.1 声发射工作原理第33-34页
  2.4.2 声发射试验的优点第34页
  2.4.3 声发射的使用范围第34-35页
  2.4.4 声发射试验实例第35页
 2.5 其它一些试验方法第35-38页
  2.5.1 板冲击试验第36-37页
  2.5.2 轻气炮试验第37-38页
  2.5.3 高速摄像技术第38页
 2.6 本章小结第38-40页
第三章 全级配混凝土静、动态弯拉试验方法研究第40-54页
 3.1 试验的目的和试验内容第40页
 3.2 试验概况第40-49页
  3.2.1 材料第40-41页
  3.2.2 混凝土的配比第41页
  3.2.3 加载设备第41页
  3.2.4 加载方法第41-42页
  3.2.5 测试内容第42页
  3.2.6 动态应变传感器的粘贴方法及布置第42-44页
  3.2.7 数据采集第44页
  3.2.8 试件安装方案第44-47页
  3.2.9 设计的试验方案可实现的加载类型第47-49页
 3.3 试验结果第49-53页
  3.3.1 试件破坏现象第50页
  3.3.2 静、动态抗弯强度第50页
  3.3.3 静、动态应力应变关系第50-51页
  3.3.4 静、动态弹性模量第51-52页
  3.3.5 动态弹性模量随加载过程变化第52页
  3.3.6 静、动态开裂应变第52-53页
  3.3.7 静、动态实测最大名义弯拉应变第53页
 3.4 本章小结第53-54页
第四章 全级配混凝土静、动态弯拉声发射试验研究第54-61页
 4.1 试验目的和试验内容第54页
 4.2 试验概况第54-59页
  4.2.1 试验设备第54-55页
  4.2.2 换能器的布置第55-56页
  4.2.3 试验的加载方式第56页
  4.3.1 静态荷载作用下的试件第56-57页
  4.3.2 动态荷载作用下的试件第57-59页
 4.4 本章小结第59-61页
第五章 SHPB试验方法的数值模拟第61-70页
 5.1 有限元算法简介第61页
 5.2 SHPB实验的数值分析第61-65页
 5.3 SHPB实验数值分析的影响因素第65-69页
 6.4 本章小结第69-70页
第六章 结论与展望第70-72页
 6.1 结论第70-71页
 6.2 展望第71-72页
参考文献第72-78页

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