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陶粒体积分数对陶粒混凝土破坏行为的影响

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-10页
    1.1 研究背景第8页
    1.2 研究现状第8-10页
        1.2.1 陶粒混凝土力学性能研究现状第8-9页
        1.2.2 普通混凝土动态力学性能的研究现状第9-10页
2 试样的制备第10-17页
    2.1 选用的主要材料第10页
    2.2 试样类型与配比第10-14页
    2.3 试样制作第14-17页
3 混凝土准静态压缩实验第17-31页
    3.1 实验仪器第17-19页
    3.2 试样参数与实验方法第19-22页
    3.3 立方体试样实验结果与分析第22-26页
        3.3.1 应力应变曲线第22-24页
        3.3.2 破坏载荷和弹性模量第24-26页
    3.4 圆柱型试样实验结果与分析第26-30页
        3.4.1 应力应变曲线第26-29页
        3.4.2 破坏载荷第29-30页
    3.5 实验结论第30-31页
4 混凝土冲击动态压缩实验研究第31-58页
    4.1 SHPB实验装置第31-32页
    4.2 实验原理与方法第32-34页
    4.3 SHPB实验结果第34-49页
        4.3.1 打击气压为0.15MPa的SHPB实验结果第35-39页
        4.3.2 打击气压为0.2MPa的SHPB实验结果第39-44页
        4.3.3 打击气压为0.4MPa的SHPB实验结果第44-45页
        4.3.4 打击气压为0.6MPa的SHPB实验结果第45-47页
        4.3.5 打击气压为0.8MPa的SHPB实验结果第47-49页
    4.4 实验结果分析第49-57页
        4.4.1 不同气压下各组试样应力应变曲线第49-54页
        4.4.2 各试样破坏应变和破坏应力第54-57页
    4.5 实验结论第57-58页
5 混凝土变形过程中的能量吸收规律研究第58-69页
    5.1 能量-应变曲线第58-66页
    5.2 试样吸收的能量与入射能的关系第66-68页
    5.3 结论第68-69页
6 混凝土力学行为的RHT数值拟合第69-80页
    6.1 RHT模型简介第69-72页
    6.2 改进的RHT模型第72页
    6.3 普通混凝土的数值拟合第72-76页
    6.4 陶粒混凝土的数值拟合第76-80页
7 总结与展望第80-83页
    7.1 总结第80-82页
    7.2 展望第82-83页
参考文献第83-86页
在学研究成果第86-87页
致谢第87页

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