纤维混凝土静动态力学性能与纤维作用效果分析
摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第13-14页 |
1.2 纤维混凝土研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 纤维混凝土的发展 | 第14页 |
1.2.2 纤维混凝土动态性能研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 常用纤维介绍 | 第16-18页 |
1.3 混凝土动态试验加载设备发展现状 | 第18-20页 |
1.3.1 液压试验装置 | 第18-19页 |
1.3.2 落锤试验装置 | 第19页 |
1.3.3 射弹试验装置 | 第19-20页 |
1.3.4 SHPB压杆试验装置 | 第20页 |
1.4 断裂动力学计算理论研究现状 | 第20-23页 |
1.4.1 断裂动力学概述 | 第20-21页 |
1.4.2 断裂动力学的运动方程解法 | 第21-22页 |
1.4.3 弹性波与裂纹 | 第22-23页 |
1.5 本文的主要研究思路 | 第23-25页 |
第2章 混凝土冲击试验设计与理论基础 | 第25-36页 |
2.1 试验设计 | 第25-26页 |
2.1.1 试验目的 | 第25页 |
2.1.2 试验组设计 | 第25-26页 |
2.2 SHPB试验系统理论基础 | 第26-29页 |
2.2.1 SHPB试验基本原理 | 第26-27页 |
2.2.2 SHPB试验注意事项 | 第27-28页 |
2.2.3 脆性材料的SHPB试验特性 | 第28-29页 |
2.3 巴西劈裂试验理论基础 | 第29-33页 |
2.3.1 试验原理 | 第29-31页 |
2.3.2 拉伸强度影响因素 | 第31-33页 |
2.4 数字图像相关技术理论基础 | 第33-36页 |
2.4.1 数字图像相关方法的优势 | 第33-34页 |
2.4.2 数字图像相关方法的基本原理 | 第34-36页 |
第3章 纤维混凝土在冲击荷载下的动态力学性能分析 | 第36-55页 |
3.1 试验准备 | 第36-40页 |
3.1.1 试件制备 | 第36-38页 |
3.1.2 试验设备与试验现场布置 | 第38-40页 |
3.2 试验基本现象与数据获取 | 第40-45页 |
3.2.1 试件破坏现象分析 | 第40-42页 |
3.2.2 试验数据获取 | 第42-45页 |
3.3 纤维混凝土动态强度分析 | 第45-49页 |
3.4 纤维混凝土动态断裂韧性分析 | 第49-54页 |
3.4.1 断裂韧性 | 第49-50页 |
3.4.2 动态断裂韧性 | 第50-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 细宏观裂纹模型研究与纤维增强机理分析 | 第55-73页 |
4.1 前言 | 第55-56页 |
4.2 细宏观尺度裂纹模型 | 第56-64页 |
4.2.1 细观尺度微裂纹模型与损伤计算 | 第56-60页 |
4.2.2 宏观尺度黏聚裂纹模型与损伤计算 | 第60-63页 |
4.2.3 基于损伤理论的纤维作用分析 | 第63-64页 |
4.3 纤维增强机理与纤维混凝土抗拉强度计算式 | 第64-72页 |
4.3.1 基于复合材料理论的纤维增强机理研究 | 第64-67页 |
4.3.2 基于纤维间距理论的纤维增强机理研究 | 第67-69页 |
4.3.3 纤维的界面粘结性能 | 第69-71页 |
4.3.4 纤维混凝土抗拉强度计算式的对比与校验 | 第71-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
第5章 裂纹梁的模态分析及纤维作用效果 | 第73-86页 |
5.1 前言 | 第73页 |
5.2 含裂纹悬臂梁计算模型 | 第73-76页 |
5.3 含裂纹悬臂梁有限元模态分析 | 第76-80页 |
5.3.1 基本计算参数与模型 | 第76页 |
5.3.2 模拟数据分析 | 第76-80页 |
5.3.3 纤维混凝土在裂纹梁上的应用效果分析 | 第80页 |
5.4 裂纹面上纤维桥联力的有限元模拟分析 | 第80-85页 |
5.4.1 基本计算参数与模型 | 第80-82页 |
5.4.2 分析程序编写 | 第82-83页 |
5.4.3 模拟结果分析 | 第83-85页 |
5.5 本章小结 | 第85-86页 |
第6章 结论与展望 | 第86-87页 |
6.1 结论 | 第86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-92页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第92-93页 |
致谢 | 第93页 |