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 |