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混杂纤维高强混凝土动态损伤本构关系

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
本文符号一览表第14-20页
第一章 绪论第20-34页
    1.1 HFRHSC 的制备原理及工程应用第20-21页
        1.1.1 几种常见纤维混杂类型第20-21页
        1.1.2 HFRHSC的混杂效应第21页
    1.2 HFRHSC的工程应用第21-22页
        1.2.1 HFRHSC耐久性能第21页
        1.2.2 HFRHSC抗裂性能第21-22页
        1.2.3 HFRHSC强度和韧性第22页
        1.2.4 HFRHSC经济性能第22页
    1.3 HFRHSC静态力学性能研究进展第22-27页
        1.3.1 HFRHSC的强度与韧性第22-25页
        1.3.2 HFRHSC的耐久性能第25-27页
    1.4 混凝土动态压缩力学性能研究进展第27-31页
        1.4.1 国外对混凝土动态压缩损伤本构关系研究进展第27-28页
        1.4.2 国内对混凝土动态本构关系研究进展第28-31页
    1.5 本文研究的必要性第31-32页
    1.6 本文研究的主要内容和工作第32-34页
第二章 混杂纤维高强混凝土准静态试验第34-62页
    2.1 试验原材料第34-40页
        2.1.1 水泥第34-36页
        2.1.2 粉煤灰第36-37页
        2.1.3 硅粉第37页
        2.1.4 钢纤维第37-38页
        2.1.5 聚丙烯纤维第38页
        2.1.6 集料第38-39页
        2.1.7 减水剂和水第39-40页
    2.2 试验仪器和设备第40-41页
    2.3 试验设计方案第41-45页
        2.3.1 配合比的设计第41页
        2.3.2 正交表的设计第41-45页
    2.4 试块的制备第45页
    2.5 HFRHSC静态及准静态力学性能第45-60页
        2.5.1 HFRHSC的立方体抗压强度第45-48页
        2.5.2 HFRHSC的劈裂抗拉强度第48-50页
        2.5.3 HFRHSC的单轴压缩试验及结果分析第50-56页
        2.5.4 试验结果分析第56-60页
    2.6 本章小结第60-62页
第三章 混杂纤维高强混凝土动态压缩试验第62-102页
    3.1 SHPB试验装置及试验原理第62-66页
        3.1.1 SHPB试验装置第62-64页
        3.1.2 SHPB动态压缩试验原理第64-66页
    3.2 试验试块的制备及加工第66-69页
        3.2.1 试验所需的原材料第66页
        3.2.2 配合比第66-67页
        3.2.3 试块的制备和表面加工第67-68页
        3.2.4 试验措施第68-69页
    3.3 试验相关参数及说明第69页
        3.3.1 相关参数第69页
        3.3.2 说明第69页
    3.4 试验结果第69-96页
        3.4.1 第一组应变率作用下的应力-应变曲线、应变率-应变曲线第71-75页
        3.4.2 第二组应变率作用下的应力-应变曲线、应变率-应变曲线第75-80页
        3.4.3 第三组应变率作用下的应力-应变曲线、应变率-应变曲线第80-85页
        3.4.4 第四组应变率作用下的应力-应变曲线、应变率-应变曲线第85-89页
        3.4.5 主要力学参数列表和动态压缩试验破坏形态第89-96页
    3.5 试验结果分析第96-99页
        3.5.1 应力—时程曲线分析第96-97页
        3.5.2 动态力学性能分析第97-98页
        3.5.3 破坏形态分析第98-99页
    3.6 本章小结第99-102页
第四章 基于分形理论的混凝土动态损伤本构关系第102-122页
    4.1 分形理论概述第102-106页
        4.1.1 分形理论的基本原则第102-103页
        4.1.2 分形维数的种类第103-105页
        4.1.3 分形维数的测定方法第105-106页
    4.2 分形理论在混凝土材料中的应用第106-114页
        4.2.1 分形与混凝土材料的力学行为第106页
        4.2.2 分形与断裂能第106页
        4.2.3 分形与孔隙第106-107页
        4.2.4 基于弹性模量变化的损伤演化第107-108页
        4.2.5 基于分形理论的损伤演化第108页
        4.2.6 基本假定第108-111页
        4.2.7 分形损伤演化第111-114页
    4.3 混凝土动态损伤本构关系的建立第114-119页
        4.3.1 朱-王-唐(ZWT)本构模型第114-116页
        4.3.2 对朱-王-唐(ZWT)本构模型的改进第116-117页
        4.3.3 模型中参数的确定第117-118页
        4.3.4 损伤本构模型的试验验证第118-119页
    4.4 本章小结第119-122页
第五章 混杂纤维高强混凝土动态压缩数值仿真第122-146页
    5.1 ANSYS/LS-DYNA软件简介及其求解步骤第122-123页
    5.2 单元类型的选择第123-124页
    5.3 本构模型第124-128页
    5.4 网格的划分第128-129页
    5.5 时间积分和时间步长控制第129-130页
    5.6 建立有限元模型第130-132页
    5.7 数值仿真和结果分析第132-143页
    5.8 本章小结第143-146页
第六章 结论与展望第146-148页
    6.1 结论第146-147页
    6.2 展望第147-148页
参考文献第148-166页
附录A第166-172页
攻读硕士学位期间发表的论文和学术成果第172-174页
致谢第174-175页

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