致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第14-29页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-21页 |
1.2.1 受载损伤 | 第16-18页 |
1.2.2 高温损伤 | 第18-21页 |
1.3 混凝土动态性能实验设备 | 第21-27页 |
1.3.1 液压试验系统 | 第21-22页 |
1.3.2 落锤实验机 | 第22-23页 |
1.3.3 SHPB试验系统 | 第23-26页 |
1.3.4 射弹试验装置 | 第26-27页 |
1.4 本文主要研究目的与内容 | 第27-29页 |
2 混凝土本身性质对动力特性的影响 | 第29-39页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 试验相关内容描述 | 第29-31页 |
2.2.1 试件制备 | 第29页 |
2.2.2 试验器材 | 第29-31页 |
2.2.3 试验过程 | 第31页 |
2.3 试验结果及分析 | 第31-38页 |
2.3.1 水灰比对混凝土动态性能的影响 | 第31-35页 |
2.3.2 骨料种类对混凝土动态力学性能的影响 | 第35-37页 |
2.3.3 含水率对混凝土抗压强度的影响 | 第37-38页 |
2.4 结论 | 第38-39页 |
3 受载损伤对混凝土动力性能的影响 | 第39-49页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 试验相关内容描述 | 第39-43页 |
3.2.1 试件制备 | 第39-40页 |
3.2.2 试验器材 | 第40-41页 |
3.2.3 混凝土试件制备 | 第41-42页 |
3.2.4 动态试验过程 | 第42-43页 |
3.3 试验结果及分析 | 第43-47页 |
3.3.1 应变率均匀性检验 | 第43-44页 |
3.3.2 应力均匀性检验 | 第44-45页 |
3.3.3 初始损伤程度 | 第45页 |
3.3.4 应变率 | 第45-47页 |
3.3.5 破坏形态分析 | 第47页 |
3.4 结论 | 第47-49页 |
4 高温损伤对混凝土动力性能的影响 | 第49-75页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 试验相关内容描述 | 第49-55页 |
4.2.1 试件制备 | 第49页 |
4.2.2 试验器材 | 第49-52页 |
4.2.3 试验过程 | 第52-55页 |
4.3 试验结果及分析 | 第55-73页 |
4.3.1 混凝土物相组成变化 | 第56-57页 |
4.3.2 高温对于混凝土微观结构的影响 | 第57-60页 |
4.3.3 高温损伤对于混凝土动态抗压性能的影响 | 第60-67页 |
4.3.4 应变率对于高温损伤混凝土动态力学性能的影响 | 第67-71页 |
4.3.5 高温损伤对于混凝土静态劈拉性能的影响 | 第71-72页 |
4.3.6 高温对于混凝土动态劈拉性能的影响 | 第72-73页 |
4.4 结论 | 第73-75页 |
5 结论与展望 | 第75-78页 |
5.1 主要结论 | 第75-76页 |
5.2 研究展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
作者简介及硕士期间科研成果 | 第84页 |