摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第12-13页 |
1.1.1 防辐射混凝土课题背景 | 第12页 |
1.1.2 混凝土动态力学性能研究意义 | 第12-13页 |
1.2 混凝土动态力学性能研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 单轴动态强度 | 第13-16页 |
1.2.2 多轴动态强度 | 第16页 |
1.2.3 弹性模量 | 第16-17页 |
1.2.4 泊松比 | 第17页 |
1.2.5 临界应变 | 第17页 |
1.3 混凝土动态特性本构模型 | 第17-20页 |
1.3.1 损伤力学模型 | 第17-19页 |
1.3.2 断裂力学模型 | 第19页 |
1.3.3 细观力学模型 | 第19-20页 |
1.4 混凝土动力特性试验方法研究 | 第20-24页 |
1.4.1 落锤冲击试验系统 | 第20-21页 |
1.4.2 霍普金森杆 | 第21-22页 |
1.4.3 液压伺服试验系统 | 第22页 |
1.4.4 射弹试验系统 | 第22-24页 |
1.5 本文的研究内容和技术路线 | 第24-26页 |
1.5.1 本文的研究内容 | 第24-25页 |
1.5.2 本文的技术路线 | 第25-26页 |
第二章 试验设计与测试数据分析 | 第26-47页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 试件制作 | 第26-28页 |
2.2.1 实验原材料 | 第26-27页 |
2.2.2 赤铁矿混凝土配合比设计 | 第27-28页 |
2.3 实验数据测试 | 第28-32页 |
2.3.1 静力实验 | 第28-30页 |
2.3.2 落锤冲击仪器与设备 | 第30-32页 |
2.3.3 冲击稳定性测试 | 第32页 |
2.4 落锤冲击实验数据统计 | 第32-36页 |
2.4.1 不同冲击工况下荷载峰值统计 | 第32-33页 |
2.4.2 冲量与动量的统计分析 | 第33-34页 |
2.4.3 三点弯曲梁弹性冲击实验 | 第34-36页 |
2.5 相同高度不同质量落锤冲击破坏试验规律研究 | 第36-37页 |
2.5.1 冲击力时程曲线 | 第36页 |
2.5.2 应变时程曲线 | 第36-37页 |
2.5.3 位移时程曲线 | 第37页 |
2.6 相同质量不同高度落锤冲击破坏试验规律研究 | 第37-39页 |
2.6.1 冲击力时程曲线 | 第37-38页 |
2.6.2 应变时程曲线 | 第38-39页 |
2.6.3 位移时程曲线 | 第39页 |
2.7 起裂时刻和起裂荷载 | 第39-41页 |
2.8 赤铁矿混凝土梁断裂现象分析 | 第41-44页 |
2.8.1 不同冲击工况下赤铁矿混凝土梁破坏形态图像 | 第41-42页 |
2.8.2 赤铁矿混凝土梁破坏形态全过程追踪 | 第42-44页 |
2.9 赤铁矿混凝土梁抗弯强度的率相关效应 | 第44-46页 |
2.10 本章小结 | 第46-47页 |
第三章 颗粒离散元基本理论 | 第47-56页 |
3.1 颗粒离散元简介 | 第47-48页 |
3.1.1 颗粒离散元的发展历程 | 第47-48页 |
3.1.2 颗粒离散元的基本思想 | 第48页 |
3.2 颗粒离散元的基本理论背景 | 第48-56页 |
3.2.1 刚度方程--力-位移法则 | 第48-49页 |
3.2.2 运动方程--牛顿第二定律 | 第49-50页 |
3.2.3 接触本构模型 | 第50-53页 |
3.2.4 利用颗粒离散元方法进行模拟的主要步骤 | 第53-56页 |
第四章 赤铁矿混凝土梁受冲击荷载数值模拟 | 第56-64页 |
4.1 落锤冲击试验系统数值模型的建立 | 第56页 |
4.2 细观参数的标定 | 第56-58页 |
4.3 实验数据与模拟结果对比分析 | 第58-61页 |
4.3.1 冲击力时程曲线 | 第59页 |
4.3.2 应变时程曲线 | 第59-60页 |
4.3.3 位移时程曲线 | 第60-61页 |
4.3.4 裂纹分析和对比 | 第61页 |
4.4 高速冲击工况下模拟预测分析 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64-65页 |
5.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
作者攻读学位期间的科研成果 | 第70-72页 |
一、攻读硕士学位期间的学术成果 | 第70页 |
二、参与科研项目 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |