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侧向不同冲击速度下钢管混凝土动态力学特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第14-28页
    1.1 选题的目的及意义第14-17页
    1.2 钢管混凝土的应用实例第17-19页
    1.3 钢管混凝土的特点与发展第19-21页
        1.3.1 钢管混凝土的特点第19-20页
        1.3.2 钢管混凝土的发展第20-21页
    1.4 国内外相关课题的研究现状第21-25页
        1.4.1 混凝土动态力学性能研究第21-23页
        1.4.2 结构钢材动态力学性能研究第23-24页
        1.4.3 钢管混凝土抗冲击性能的研究第24-25页
    1.5 本文主要的研究内容第25-28页
2 SHPB实验技术第28-36页
    2.1 SHPB实验技术发展过程第28-29页
    2.2 SHPB理论及基本方程第29-31页
        2.2.1 实验原理第29-30页
        2.2.2 SHPB基本方程第30-31页
    2.3 SHPB技术问题及解决办法第31-34页
        2.3.1 应力不均性问题第32页
        2.3.2 端面摩擦效应第32-33页
        2.3.3 大直径压杆的弥散效应第33-34页
    2.4 本章小结第34-36页
3 钢管混凝土在不同冲击速度下SHPB抗冲击试验第36-56页
    3.1 引言第36页
    3.2 试验概况第36-39页
        3.2.1 试件的设计第36-37页
        3.2.2 试件制作与加工第37-38页
        3.2.3 材料特性第38-39页
    3.3 SHPB压杆实验仪器介绍及实验步骤第39-44页
        3.3.1 SHPB压杆实验仪器介绍第39-40页
        3.3.2 试验步骤及内容第40-41页
        3.3.3 速度的控制第41-43页
        3.3.4 空杆的校验第43-44页
    3.4 试验结果分析第44-48页
        3.4.1 应力波原始波第44-46页
        3.4.2 荷载-位移曲线的基本特征第46-47页
        3.4.3 应变率对荷载-位移曲线的影响第47-48页
    3.5 钢管混凝土力学特性随应变率的变化规律第48-54页
        3.5.1 曲线斜率的变化特征第49-50页
        3.5.2 峰值荷载的变化特征第50-51页
        3.5.3 峰值位移的变化特征第51-52页
        3.5.4 破坏形态第52-54页
    3.6 本章小结第54-56页
4 钢管混凝土SHPB试验的数值模拟及分析第56-68页
    4.1 LS-DYNA软件及相关算法简介第56-57页
        4.1.1 软件介绍第56-57页
        4.1.2 显式积分算法第57页
    4.2 钢管混凝土SHPB有限元模型的建立第57-60页
        4.2.1 有限元模型的建立第57-58页
        4.2.2 接触设置第58页
        4.2.3 材料本构与参数的设定第58-60页
    4.3 钢管混凝土的SHPB试验数值验证第60-66页
        4.3.1 应力波传播过程第60-64页
        4.3.2 模拟波形曲线和试验波形曲线对比第64-65页
        4.3.3 模拟荷载-位移关系曲线与试验结果对比第65-66页
    4.4 本章小结第66-68页
5 结论与展望第68-70页
    5.1 结论第68-69页
    5.2 展望第69-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-76页
作者简介及读研期间主要科研成果第76-77页

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