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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

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