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高混凝土拱坝的模型材料特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-19页
    1.1 背景介绍第9-12页
        1.1.1 抗震研究的重要意义第9页
        1.1.2 大坝抗震研究的核心理念第9-10页
        1.1.3 工程背景介绍第10-12页
    1.2 模型材料的研究现状第12-18页
        1.2.1 模型试验材料的种类第13-15页
        1.2.2 材料的动态特性的研究现状第15-17页
        1.2.3 现阶段材料特性试验研究的主要手段第17-18页
    1.3 本文的主要内容第18-19页
2 相似理论与试验设计第19-27页
    2.1 动力模型相似理论第19-20页
    2.2 模型试验特征值第20-22页
    2.3 试验设备与流程第22-27页
        2.3.1 试验设备第22-23页
        2.3.2 试验流程第23-26页
        2.3.3 试验设计思路第26-27页
3 模型材料的配比探索第27-48页
    3.1 重晶石、重晶粉比例改变对材料性质的影响第27-28页
    3.2 砂子、重晶粉比例改变对材料性质的影响第28-29页
    3.3 矿粉、砂子比例改变对材料性质的影响第29-31页
    3.4 重晶石微调对材料性质的影响第31-33页
    3.5 重晶石、砂子比例改变对材料性质的影响第33-35页
    3.6 重晶粉与矿粉比例改变对材料性质的影响第35-37页
    3.7 重晶石与矿粉比例改变对材料性质的影响第37-38页
    3.8 水泥对于材料性质的影响第38-39页
    3.9 不合理级配下的结论第39-41页
    3.10 硅粉对材料性质的影响第41-45页
    3.11 龄期对材料性质的影响第45-47页
    3.12 本章小结第47-48页
4 材料的动态特性研究第48-64页
    4.1 尺寸效应的影响第49-55页
        4.1.1 尺寸效应对强度、峰值应变的影响第49-50页
        4.1.2 尺寸效应对于仿真混凝土破坏形态的影响第50-54页
        4.1.3 尺寸效应对应力应变曲线及弹性模量的影响第54-55页
    4.2 加载速率对抗压特性的影响第55-58页
        4.2.1 加载速率对抗压强度、峰值应变的影响第55-56页
        4.2.2 加载速率对应力应变曲线与吸能的影响第56-57页
        4.2.3 加载速率对仿真混凝土弹性模量及破坏形态的影响第57-58页
    4.3 加载速率对于劈裂特性的影响第58-60页
        4.3.1 加载速率对劈裂强度、峰值应变的影响第58-59页
        4.3.2 加载速率对劈裂应力应变曲线等的影响第59-60页
    4.4 仿真混凝土直拉试验第60-63页
    4.5 本章小结第63-64页
5 结论与展望第64-66页
    5.1 结论第64页
    5.2 展望第64-66页
参考文献第66-69页
附录A第69-73页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第73-74页
致谢第74-76页

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